一种铁酸镍纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108314095A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810440019.6

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种铁酸镍纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明所提供的NiFe2O4纳米材料是采用溶剂热法制备金属-有机前驱体材料,再经过高温煅烧法制备的,通过以下步骤制备得到:将六水合硝酸镍、九水合硝酸铁、富马酸和聚乙烯吡咯烷酮溶于N,N-二甲基甲酰胺与乙醇的混合溶液;室温下搅拌,将得到的溶液转移至反应釜中在一定温度条件下加热,离心分离,真空干燥,得到前驱体Ni-Fe-MOF纳米材料。再经一定温度下高温煅烧,得到NiFe2O4纳米材料。本发明提供的制备方法简单、绿色无污染,实用化程度高,且得到的NiFe2O4纳米材料可直接作为气敏材料使用。

    一种钴掺杂的金属有机框架的纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113750252A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111060322.1

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,涉及一种钴掺杂的金属有机框架的纳米颗粒的制备及其应用,具有较好的羟基自由基产生能力及良好的载药性能。掺杂的钴金属离子使得反应体系内成核数量增多,大大消耗了相对配体的浓度,聚乙烯吡咯烷酮作为稳定剂,保护并分散纳米颗粒,使得纳米颗粒在较小的尺寸停止生长,从而实现小尺寸的CoZn‑MOF‑5材料的合成。该纳米粒子材料尺寸较小,分散性较好,并有较高的负载能力,在高谷胱甘肽表达的酸性肿瘤细胞微环境下可以灵敏地被控制释放,同时材料中掺杂的钴离子还可以与肿瘤细胞过表达的过氧化氢反应生成羟基自由基,实现化学动力学疗法与化学疗法的协同,是一种良好的纳米抗癌药物载体。

    拓扑转换法制备的二氧化钛负载单原子铂催化剂及方法

    公开(公告)号:CN109289838B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201811363735.5

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明公开了拓扑转换法制备的二氧化钛负载单原子铂催化剂及方法,利用拓扑转换法制备大比表面积的单原子铂负载的二氧化钛催化剂,该催化剂是比表面积为130~132m2/g,孔径为14~16nm,内部中空表面有许多毛刺且有氧缺陷存在的纳米块,具有较高的催化稳定性和催化活性。制备方法是首先分别以钛酸四丁酯和氟化铵为钛源和氟源,用水热法合成中间体NH4TiOF3,用硼酸进一步处理所制样品,NH4TiOF3经拓扑转换转化为二氧化钛的过程中负载Pt,转换过程产生的氧缺陷和大的比表面积使Pt稳定的锚定在二氧化钛的表面。再在氮气氛围下煅烧进一步使铂稳定的负载在二氧化钛上,减少铂在催化过程中的流失。得到的二氧化钛负载单原子铂的催化剂低温下对一氧化碳氧化具有较高的转化率。

    一种具有多缺陷氟掺杂中空毛刺立方体结构二氧化钛纳米颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN107552030B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710919621.3

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种具有多缺陷氟掺杂中空毛刺立方体结构二氧化钛纳米颗粒及制备方法,该二氧化钛粒径为200~300nm,比表面积为190~200cm3,由主要暴露{001}晶面的小的二氧化钛纳米片自组装成大的空心立方体结构。制备方法是首先分别以钛酸四丁酯和氟化铵为钛源和氟源,用水热法合成NH4TiOF3介观晶体,用硼酸进一步处理所制样品,NH4TiOF3经历拓扑转化过程转化为二氧化钛同时释放出大量的氟离子,得到由大量暴露高活性{001}晶面的小的二氧化钛纳米片自组装形成的二氧化钛空心纳米立方体。再采用光还原的方法在二氧化钛表面引入大量的缺陷,同时实现氟的掺杂。本发明中引入的氧缺陷能够显著降低二氧化钛的禁带宽度,空心结构实现对光的多重反射,提高对光的吸收效率。

    中空二硫化钼-聚苯胺“海胆”状复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN109449001B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201811242474.1

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种中空二硫化钼‑聚苯胺“海胆”状复合材料及制备方法,该中空二硫化钼‑聚苯胺微球粒径为1~3μm,比表面积为66m2/g,主要由暴露{100}和{110}晶面的片状二硫化钼和棒状聚苯胺组成。制备方法是首先以三聚氰胺树脂为模板,分别以钼酸钠和硫脲为钼源和硫源,用水热法合成二硫化钼微球,经过煅烧进一步处理得到由大量片状二硫化钼组成的中空微球,将所制中空二硫化钼微球与苯胺溶液均匀混合,苯胺经过氧化聚合便可制得“海胆”状的二硫化钼‑聚苯胺复合材料。本发明中空心结构可以增大复合材料的比表面积,提高离子在充放电过程中的传输速率,使其能够在高电流密度下充放电时保持较高的电容量。

    一种红细胞状中空氮化碳纳米球及制备方法

    公开(公告)号:CN109999885A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910352244.9

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种红细胞状中空氮化碳纳米球及制备方法,该氮化碳纳米球为红细胞状,其外壳由卷曲的极薄片状构成,横向尺寸可达2~3μm,比表面积为78~92m2/g,禁带宽度为2.64~2.77eV。制备方法主要采用三聚氰酸、三聚氰胺和尿素溶解于二甲基亚砜中形成大分子中间体,大分子中间体具有独特的花瓣小球形貌,通过适宜的煅烧温度和升温速度在其基础上形成空心结构,同时,形成的众多孔状结构能够对入射光进行多重反射,显著提高光的吸收同时增加材料的比表面积。外部薄层结构的形成,有效提高了光催化反应过程中光生载流子的分离。该红细胞状中空氮化碳纳米球具有优越的可见光催化活性,在可见光照射下能高效地降解罗丹明B,同时在有甲酸的条件下能够高效地还原Cr6+。

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