一种石墨烯/四氧化三铁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105420794A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510779144.6

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: C25D15/00

    Abstract: 本发明一种石墨烯/四氧化三铁复合材料的制备方法,即直接在有机溶剂中超声剥离氧化石墨得到氧化石墨烯分散液,再向所得的分散液中添加铁离子盐,由于氧化石墨烯极易与带有正电荷铁离子相结合,得到带正电荷的氧化石墨烯分散液;其次进行电泳沉积,在电泳沉积池中设置有正极片和负极片,将所得的带正电荷的石墨烯分散液作为电泳沉积的电解液,在外加电流的作用下氧化石墨烯和铁离子共同沉积到负极极片上,然后将负极极片置于烘箱干燥,再在惰性气体保护下,高温处理,冷却后在负极极片的表面得到石墨烯/四氧化三铁复合材料。本发明所制备的石墨烯/四氧化三铁复合材料分布均匀、不含其他杂质。

    一种在氧化铝模板上自还原制备多种金属Janus颗粒的方法

    公开(公告)号:CN105420761A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510746413.9

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明提供了一种在氧化铝模板上自还原制备多种金属Janus颗粒的方法,将清洁的铝箔作为阳极,以铅板为阴极,在磷酸溶液中电解,使其表面生成一层氧化铝薄膜,然后将氧化的铝箔浸入磷酸溶液中,获得扩孔后的氧化铝模板,接着将氧化的铝箔放入金属的氯盐溶液中,金属的盐离子在氧化铝模板上还原为金属单质后,将样品在乙醇溶液内超声,即可收集到一面为平面,一面为球形或花瓣等形的金属Janus颗粒。将金属盐离子自还原后的氧化铝样品用氢氧化钠溶液溶解,可获得一半是球状或花瓣状,另一半是棒状的金属Janus颗粒。本发明的方法简单,经济环保,可稳定的大面积的制备小于10微米,且颗粒均匀,形貌各异的多种金属Janus颗粒。

    一种构造高稳定超疏水铝表面的方法

    公开(公告)号:CN104451819A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410667574.4

    申请日:2014-11-20

    CPC classification number: C25D11/08 C25D11/16 C25D11/24

    Abstract: 本发明一种构造高稳定超疏水铝表面的方法,在室温条件下依次用丙酮和乙醇超声清洗铝片,然后用去离子水冲洗,接着将铝片放在氢氧化钠溶液中碱蚀,再用去离子水冲洗,最后将铝片置于硝酸溶液中酸蚀;将上述预处理后的铝片作为阳极,以铅板为阴极,在磷酸溶液中电解,电解液恒温,使其表面生成氧化铝薄膜;将上述处理后的铝片浸入氨水溶液中,铝片被氨水腐蚀;将上述处理后的铝片浸入硬脂酸和二环己基碳二亚胺的正己烷混合液中,浸泡10~30h,取出用正己烷冲洗后即可获得具有超疏水的铝片。通过本发明的方法获得的超疏水金属铝在放置4个月后,接触角无变化,滚动角小于5°,不仅具有良好的超疏水性和自清洁功能,而且具有很强的防腐蚀能力。

    一种用于熔盐电解的Ni‑导电金刚石复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105350055B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510796841.2

    申请日:2015-11-18

    Abstract: 本发明一种用于熔盐电解的Ni‑导电金刚石复合电极的制备方法,先将导电金刚石清洗,将清洗后的导电金刚石装入阳极袋中并放入电镀镀液中;先对导电基体进行除油,除油后进行化学活化,化学活化后对导电基体进行阳极极化,然后进行预镀镍;将所得的预镀镍后的导电基体旋转插入装在阳极袋中的导电金刚石中并作为阴极,镍板作为阳极,电镀液为镀镍溶液,进行电镀作业;将上述上砂后的导电基体进行镀镍加固;将上述加固后的导电金刚石电极在氮气保护下浸入熔盐中5‑24h,得到用于熔盐电解的Ni‑导电金刚石复合电极。通过本发明的方法获得的导电金刚石电极具有高催化活性和耐腐蚀性,电化学窗口宽,可作为熔盐电解中理想的阳极材料。

    一种在氧化铝模板上自还原制备多种金属Janus颗粒的方法

    公开(公告)号:CN105420761B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510746413.9

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明提供了一种在氧化铝模板上自还原制备多种金属Janus颗粒的方法,将清洁的铝箔作为阳极,以铅板为阴极,在磷酸溶液中电解,使其表面生成一层氧化铝薄膜,然后将氧化的铝箔浸入磷酸溶液中,获得扩孔后的氧化铝模板,接着将氧化的铝箔放入金属的氯盐溶液中,金属的盐离子在氧化铝模板上还原为金属单质后,将样品在乙醇溶液内超声,即可收集到一面为平面,一面为球形或花瓣等形的金属Janus颗粒。将金属盐离子自还原后的氧化铝样品用氢氧化钠溶液溶解,可获得一半是球状或花瓣状,另一半是棒状的金属Janus颗粒。本发明的方法简单,经济环保,可稳定的大面积的制备小于10微米,且颗粒均匀,形貌各异的多种金属Janus颗粒。

    一种新晶型多金属钼酸盐微纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105420810A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510833509.9

    申请日:2015-11-25

    CPC classification number: C30B29/22 C09K11/68 C30B7/12

    Abstract: 本发明一种新晶型多金属钼酸盐微纳米颗粒,其分子式为Na2Zn5(MoO4)6。还提供了上述多金属钼酸盐微纳米颗粒的制备方法,以锌片为阳极板,以惰性电极为阴极,以钼酸钠水溶液为阳极液,以盐酸为阴极液,在阳离子膜为隔膜的双室电解槽中,采用恒电流密度电解的方式,超声下电解钼酸钠水溶液;电解完后,将阳极室得到的产物,用去离子水清洗、过滤,将过滤后的产物干燥,干燥后焙烧,焙烧后自然冷却,即得到纯净的Na2Zn5(MoO4)6晶体。本发明采用阳离子膜将大部分Na+转移至阴极室,超声下电解使得溶液中离子运动加速,增大了晶体形成过程中离子的有效碰撞次数,可以得到纯净的不同形貌的Na2Zn5(MoO4)6晶体。

    一种电解有机物在铜基体表面构建仿生超疏水薄膜的方法

    公开(公告)号:CN105297099A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510745001.3

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明一种电解有机物在铜基体表面构建仿生超疏水薄膜的方法,在室温条件下对铜箔进行超声清洗,并将铜箔放置于抛光液中进行抛光处理,然后用去离子水冲洗干净;以经过预处理的铜箔为阴极,以Pt片电极为阳极,以含有有机碳源、导电盐、金属纳米粒子的水溶液为电解液,采用恒压电解的方式进行电解,直至在阴极收集到银碳复合薄膜;将上述处理后的铜箔浸入硬脂酸和二环己基碳二亚胺组成的正己烷混合液中,浸泡10-30h,然后用正己烷冲洗后即形成超疏水铜箔。本发明在不同电解条件下,可分别制备刺球型和水黾腿型具有微纳米尺度的分级结构的薄膜,与水接触角均在150°以上,滚动角均小于5°,超疏水特性稳定。

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