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公开(公告)号:CN103864031A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410120722.0
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种高比表面积和孔体积的纳米材料的制备方法,首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。本发明所提供方法为制备形貌和功能可控的TiN纳米材料提供了一条新的思路。
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公开(公告)号:CN102701163B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201210241535.9
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种具有三维连通孔道结构的氮化钛纳米材料及制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。本发明所提供方法为制备形貌和功能可控的TiN纳米材料提供了一条新的思路。
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公开(公告)号:CN103864032B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410121032.7
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种氮化钛纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103864033A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410121084.4
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种具有三维连通孔道结构的氮化钛纳米材料的制备方法,首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113716605B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111106853.X
申请日:2021-09-22
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01G23/053 , C01G23/047 , B01J21/06 , B01J35/02
Abstract: 一种波浪纹黑色TiO2微米管的制备方法,包括波浪纹TiO2微米管的制备和TiO2的还原,所述波浪纹TiO2微米管的制备是将聚乙二醇和异丙醇混合后加入盐酸,边搅拌边加入钛酸丁酯,持续搅拌2‑6h,搅拌速率为40~60rpm,停止搅拌后,加入棉纤维,进行分段超声搅拌,然后依次洗涤和烘干棉纤维,最后将棉纤维在空气中煅烧得波浪纹TiO2微米管。本发明制备的波浪纹黑色TiO2微米管表面形貌规则,结构致密,Ti3+和Ov随微米管的波浪形呈特定分布,具有优异的催化降解性能,在可见光下对亚甲基蓝的降解效率达到83.7%,催化稳定性优异。
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公开(公告)号:CN106115766B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610467003.5
申请日:2014-11-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种高效降解染料的纳米材料的制备方法,其氧化锌纳米片的制备为:首先将二水合醋酸锌加入到无水乙醇中并加入螯合剂乙醇胺和聚乙二醇,搅拌获得透明稳定的氧化锌溶胶,然后将实验室常用的滤纸模板浸渍到氧化锌溶胶中,最后焙烧除去滤纸和其他有机物质得到氧化锌纳米片,所制备的氧化锌纳米片物相为JCPDS 编号为65‑3411的六方纤锌矿结构氧化锌,形状为片状,片层厚度~80nm。本发明制备方法简便,产出率高,所用滤纸模板绿色环保、成本低廉,得到的氧化锌纳米片在光照下对甲基橙表现出良好的降解活性,反应60min时甲基橙降解率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN103864032A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410121032.7
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种氮化钛纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106115766A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610467003.5
申请日:2014-11-25
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及一种高效降解染料的纳米材料的制备方法,其氧化锌纳米片的制备为:首先将二水合醋酸锌加入到无水乙醇中并加入螯合剂乙醇胺和聚乙二醇,搅拌获得透明稳定的氧化锌溶胶,然后将实验室常用的滤纸模板浸渍到氧化锌溶胶中,最后焙烧除去滤纸和其他有机物质得到氧化锌纳米片,所制备的氧化锌纳米片物相为JCPDS编号为65‑3411的六方纤锌矿结构氧化锌,形状为片状,片层厚度~80nm。本发明制备方法简便,产出率高,所用滤纸模板绿色环保、成本低廉,得到的氧化锌纳米片在光照下对甲基橙表现出良好的降解活性,反应60min时甲基橙降解率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN103864031B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201410120722.0
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种高比表面积和孔体积的纳米材料的制备方法,首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。本发明所提供方法为制备形貌和功能可控的TiN纳米材料提供了一条新的思路。
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公开(公告)号:CN103073017B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310059792.5
申请日:2013-02-26
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B39/02 , C01B33/021 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种具有MCM-41分子筛结构的有序介孔硅纳米材料及制备方法,属于无机纳米材料技术领域。利用镁热还原反应,以具有规整孔道结构的二氧化硅基MCM-41介孔分子筛为前驱体,在较低温度下制得了介孔单质硅材料。由于镁热还原过程温度较低,反应过程中分子筛的微观结构得以保留,因此利用本发明制备的多孔硅为具有MCM-41型分子筛结构的介孔硅纳米材料,具有外观形貌均一、孔道结构连续有序、孔壁均匀、比表面高、明显的光致发光性质等特点,有望在锂离子电池、光电材料和气体传感器等领域具有广泛的应用前景。本发明为制备具有特殊形貌和有序孔道结构的多孔硅纳米材料提供了一条新的思路。
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