一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法

    公开(公告)号:CN106312049B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201610842059.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法,该Fe/Fe2O3核/壳结构可由铁纳米粒子在NH4F、乙二醇和去离子水的溶液中,用电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学氧化反应的电压和时间、电解液的温度等,调控Fe2O3壳层的厚度。氧化电压可以是40 V~50 V;电解液温度从室温到80℃;电化学氧化反应的时间从10分钟到1小时。这种表面部分氧化的Fe/Fe2O3核/壳结构保持较高的磁矩;表面的氧化层可以提高磁矩的稳定性,保持粒子的分散性;无毒性,满足生物兼容性要求;易于表面修饰,适应不同应用领域的要求。本发明的Fe/Fe2O3核/壳结构还具备价格便宜、制备过程简单且环境友好,适合于工业化生产等特点。

    蒸汽热溶液蒸发制备TiO2的方法

    公开(公告)号:CN110156073A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810097645.X

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了蒸汽热溶液蒸发制备TiO2的方法。将钛盐滴入到有机溶剂中,磁力搅拌并混合,转移到高脚石英杯中,随后在哈氏合金反应釜内加入有机溶剂,并将高脚石英杯放入反应釜中,在温度为240-500℃下,蒸汽水热反应5小时,反应结束后,反应釜内的冷凝管开始通入冷却水,使釜内温度快速降低,待冷却至室温后,取出杯中产物,杯中产物为固体状态时经过磨细后得到TiO2光催化剂,杯中产物为液体状态时,经过固液分离,然后加入乙醇洗涤,放入真空烘箱内干燥得到TiO2光催化剂。本发明得到的TiO2光催化剂具备催化性能优秀,制备工艺简单安全,在光催化领域有很好的应用前景。

    一种先破后立异质纳米链的制备方法

    公开(公告)号:CN107265414A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710383681.8

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: C01B21/06 B82Y30/00 B82Y40/00 C01G49/06

    Abstract: 本发明公开了一种先破后立异质纳米链的制备方法,该异质纳米链为Fe-N/Fe3O4异质纳米链,可由铁氮合金粒子通过电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学反应的电压、时间、电解液的种类和温度、pH值,施加的磁场大小等,调控Fe-N/Fe3O4异质纳米链的长度、宽度、两相的比例和分散性。氧化电压可以是30 V~50 V;电解液温度从室温到60 °C;pH值范围从2到0.3;电化学氧化反应的时间从50分钟到80分钟;外加磁场大于0.2 T。这种制备方法不需要模板,不需要任何有机添加剂,反应条件温和,磁场强度易于调节,制备过程简单且环境友好,能够制得表面清洁的异质纳米链。

    一种用于光催化领域的CoFe2芯CoFe2O4壳层纳米结构的构筑方法

    公开(公告)号:CN105855539A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610231897.8

    申请日:2016-04-13

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于光催化领域的CoFe2芯CoFe2O4壳层纳米结构的构筑方法,先制备分散的CoFe2O4纳米粒子,然后用MgO进行包覆形成CoFe2O4/MgO1?x壳层纳米粒子,之后还原成CoFe2/MgO1?x。以CoFe2/MgO1?x为对象,使CoFe2合金表面轻微氧化,形成CoFe2芯/CoFe2O4壳层/MgO结构,然后酸洗掉MgO,得到分散的CoFe2/CoFe2O4壳层纳米粒子。本发明具有高饱和磁化强度,分散性和稳定性好等特征。最后以CoFe2/CoFe2O4为对象,用TiO2对其表面进行功能化,构成可用于光催化领域的CoFe2/CoFe2O4/TiO2功能纳米结构。

    一种硼吸附石墨烯纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111377457A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010204760.X

    申请日:2020-03-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种硼吸附石墨烯纳米材料及其制备方法,涉及石墨烯改性材料制备技术领域。硼吸附石墨烯纳米材料呈纳米片状形貌,硼元素吸附进入石墨烯晶格中且未改变石墨烯晶型,通过吸附硼元素赋予石墨烯磁性。将石墨烯和硼源于水中超声分散,然后将分散液放入反应设备中进行蒸汽热法反应,反应结束后经后处理获得硼吸附石墨烯纳米材料。通过蒸汽热法,在异丙醇和/或水蒸汽中实现了硼吸附石墨烯纳米材料的制备,使硼元素吸附进入石墨烯的晶格中,并且没有改变石墨烯的晶体结构。获得硼吸附石墨烯纳米材料呈纳米片状形貌,无团聚。更重要的是,通过蒸汽热法向石墨烯中吸附硼元素从而赋予了石墨烯材料的微弱的磁性性能。

    钒掺杂纳米二氧化钛光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108579723A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810196902.5

    申请日:2018-03-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种钒掺杂纳米二氧化钛光催化剂及其制备方法,涉及光催化材料技术领域。本发明方法包括以下步骤:将钛酸异丙酯、钒源及有机溶剂在容器中混合得到混合溶液;将所述容器放置于装有无水乙醇的水热反应釜中,在290℃-300℃温度下恒温4h-6h后得到初始产物;所述初始产物在580℃-620℃惰性气氛中退火4h-5h后得到黑色的钒掺杂二氧化钛粉末。本发明制备的V/TiO2呈约200nm长的纳米片状,纳米粒子自组装呈纳米管状,粒子比表面积大,具有强吸附性能;工艺流程简单,实验重复性好;所获得的纳米粒子在光催化领域具有很好的应用前景。

    一种二氧化钛多孔管及其制备方法

    公开(公告)号:CN108502921A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810196904.4

    申请日:2018-03-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛多孔管及其制备方法,涉及光催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将钛酸异丙酯和有机溶剂在容器中混合得到混合溶液;将所述容器放置于装有无水乙醇的水热反应釜中,在290℃-300℃温度下恒温4h-6h后得到初始产物;所述初始产物在580℃-620℃空气或惰性气氛中退火4h-5h后得到二氧化钛多孔管粉末。本发明制备的TiO2呈约200nm长的纳米片状,纳米粒子自组装呈纳米管状,粒子比表面积大,具有强吸附性能;工艺流程简单,实验重复性好;所获得的纳米粒子在光催化领域具有很好的应用前景。

    一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105525215B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510937249.X

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述磁致伸缩材料可由镍铁氧在H2/N2混合气氛下,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相镍铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度500~1000℃,退火2h制成。本发明还包括镍铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明NFN材料具有较大的磁致伸缩系数及良好的耐酸碱盐腐蚀,且制备工艺简单,价格便宜,适合于工业化生产,也适合于高腐蚀环境、高频领域的应用。实验证明,本发明与镍铁合金(NF)相比,NFN材料在酸、碱、盐溶液中腐蚀24h无明显变化,具有很好的抗腐蚀性,从而拓宽了其在腐蚀环境中的应用范围;同时,NFN的磁致伸缩系数比NF高,可达271ppm,从而也拓宽了其在高频领域的应用范围。

    一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105984903A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201610058539.1

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法,按特定量称取二价锰盐样品、三价铁盐样品,采用二苄醚作为溶剂并加入油胺和油酸形成混合液后,对混合液进行加热,加热过程在N2气氛保护下进行,可获得微观上呈对称结构的MnFe2O4纳米磁性材料,通过选择合适的加热参数,可获得三度对称、四度对称、六度对称、菱形对称的MnFe2O4纳米磁性材料。本发明提供了一种MnFe2O4纳米磁性材料制备方法,制备出的MnFe2O4纳米磁性材料具有良好的对称性;粒径约50纳米左右,接近蛋白质和病毒的大小,且分散性较好。

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