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公开(公告)号:CN103553103A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310531710.2
申请日:2013-11-02
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种麦捆状结构的γ氧化铝纳米材料制备方法。本发明的麦捆状结构γ氧化铝纳米结构材料制备方法是:将乙酰丙酮铝放入油酸、油胺和十八烯的混合溶液中,在搅拌条件下180℃±5℃保温24小时反应,然后将反应产物自然冷却至室温后,再用容积比1∶1的正己烷和无水乙醇超声清洗,除去反应产物表面多余的有机包覆物,经干燥处理后得到白色粉末,将得到的白色粉末500℃±100℃煅烧1小时得到麦捆状结构γ氧化铝纳米材料。本发明的制备方法简单、操作容易、对设备要求低,同时制备成本相对较低。
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公开(公告)号:CN116588943A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310763548.0
申请日:2023-06-27
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种完全分散二氧化硅非晶纳米颗粒的制备方法。本发明运用溶胶凝胶法,以正硅酸四乙酯为硅源,以醇、水作为溶剂,在催化剂或无机分散剂的作用下,经水解缩聚反应制得凝胶,再将凝胶经过干燥、煅烧,得到完全分散二氧化硅非晶纳米颗粒;所述催化剂为碱性氨基酸或氨水和无机分散剂六偏磷酸钠。本发明具有所制二氧化硅非晶纳米颗粒完全分散无硬团聚、纯度高、超细、尺寸分布窄、制备方法简单和重复性好等优点,为超细二氧化硅非晶纳米颗粒的应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN106493354B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201610933306.1
申请日:2016-10-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种氧化锌包覆磁性金属纳米颗粒的复合纳米粉体的制备方法。本发明的氧化锌包覆磁性金属纳米颗粒的复合纳米粉体的制备方法是在室温下将磁性金属纳米颗粒均匀分散在乙酸锌的无水乙醇溶液中,然后在搅拌条件下升温至40‑75℃,将相同温度的氢氧化钠无水乙醇溶液缓慢滴加于上述分散有磁性金属纳米颗粒的乙酸锌的无水乙醇溶液中,将前述混合溶液持续充分反应后,分离出溶液中的颗粒,并用无水乙醇充分洗涤后进行干燥处理,即可获得氧化锌包覆磁性金属纳米颗粒的复合纳米粉体。本发明方法特别适于在磁性金属纳米颗粒外进行包覆处理。本发明具有包覆技术简单易行,成本低廉,反应条件温和,易于大规模生产的优点。
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公开(公告)号:CN106629658A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611041975.4
申请日:2016-11-12
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: C09K11/65 , C01P2002/82 , C01P2002/85 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2006/60
Abstract: 本发明公开一种利用简单的水热反应制备荧光碳量子点的方法。本发明的水热法制备碳量子点的方法所用的碳源为废弃咖啡渣。本发明更为具体的一种制备过程为将质量比为1:50‑1:10的咖啡渣与去离子水充分混合后将置入反应釜,反应温度为150‑200℃,保温5‑20h,反应完成后在室温下冷却,得到荧光碳量子点和未反应咖啡渣的混合物,经过过滤后,离心取上清液,即得荧光碳量子点的分散液。本发明所述制备荧光碳量子点的方法具有原料廉价、工艺条件简单、操作绿色环保、成本低、可重复性强、产量大、易于放大批量化生产等优点。
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公开(公告)号:CN103570049A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310556198.7
申请日:2013-11-12
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种制备完全分散的α氧化铝纳米颗粒的制备方法。本发明的制备方法是化学沉淀法,其做法是先将硝酸铁和硝酸铝在水中溶解,硝酸铁和硝酸铝的比例按铁离子和铝离子摩尔比为5:1–9:1计,再调整pH值为6–9,经过滤、洗涤并干燥沉淀后,得到前驱体,将前驱体在620–800℃煅烧0–30h,得到以α氧化铝和α氧化铁的煅烧产物,再用酸腐蚀掉煅烧产物中α氧化铁及其它杂质,得到完全分散的α氧化铝纳米颗粒。本发明的方法具有原料廉价、工艺简单、煅烧温度低的优点,且所得α氧化铝纳米颗粒尺寸很小、分散性良好,有望在工业上大规模应用。
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公开(公告)号:CN102601113A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210000231.3
申请日:2012-01-04
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开一种金属纳米玻璃材料的制备方法。本发明制备纳米玻璃的方法是将金属玻璃的片材在轧机上进行大应变速率与大应变量的轧制。S本发明的一个具体实例是将Pd40Ni40P20的金属玻璃片材在低于其玻璃化转变温度下,在轧机上进行轧制,应变速率控制在1.0×10-3~10s-1之间,应变量大于95%。经X射线衍射分析表明,采用本发明的方法处理后的金属玻璃仍具有非晶态结构,在金属玻璃中形成了高密度的剪切带,剪切带平均间距低达31nm。
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