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公开(公告)号:CN105502469A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510972804.2
申请日:2015-12-23
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: C01F17/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2004/03 , C01P2004/10 , C01P2004/61
Abstract: 本发明公开了一种钆酸钡纳米针及其制备方法,所述钆酸钡纳米针由BaGd2O4单相构成,长度为2~4μm,纳米针尖端直径为40~60nm。所述钆酸钡纳米针及其制备方法是:首先将水溶性钡盐与水溶性钆盐加入水中溶解,恒温后进行超声搅拌;其次将羧酸、聚二醇和表面活性剂添加到前述所得混合物之中进行反应;然后将反应后所得混合物置于反应釜内并密封,进行加热保温;最后将前述所得混合物冷却、离心分离、清洗、烘干后即得产物。本发明在制备过程中无需模版,需要的工艺条件简单,易于控制,加热不需要超过200oC,能大大降低能耗和生产成本。
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公开(公告)号:CN105399131A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510972806.1
申请日:2015-12-23
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: C01F17/0018 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/16
Abstract: 本发明公开了一种钆酸锶纳米针及其制备方法,所述钆酸锶纳米针由BaGd2O4单相构成,长度为2~4μm,纳米针尖端直径为40~60nm。所述钆酸锶纳米针及其制备方法是:首先将水溶性钡盐与水溶性钆盐加入水中溶解,恒温后进行超声搅拌;其次将羧酸、聚二醇和表面活性剂添加到前述所得混合物之中进行反应;然后将反应后所得混合物置于反应釜内并密封,进行加热保温;最后将前述所得混合物冷却、离心分离、清洗、烘干后即得产物。本发明在制备过程中无需模版,需要的工艺条件简单,易于控制,加热不需要超过200oC,能大大降低能耗和生产成本。
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公开(公告)号:CN104150541B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410445750.X
申请日:2014-09-03
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种米粒状α-Fe2O3纳米粉末的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法首先采用Fe2(SO4)3和NaOH为原材料、十六烷基三甲基溴化铵(C19H42BrN)为表面活性剂,水热法制备针状的FeOOH粉末;然后将FeOOH粉末在马弗炉中以10℃/min的升温速率从室温升到1000℃后直接冷却,即得米粒状的α-Fe2O3纳米粉末。采用该方法所制备的α-Fe2O3呈现较为均匀的米粒状,比表面积大,可能在光催化等领域有潜在应用。
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公开(公告)号:CN104310493A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410512582.1
申请日:2014-09-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种镝钴氧化物纳米棒及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明的镝钴氧化物纳米棒由DyCoO3单相构成,长度约1μm,直径约50nm。其制备方法的要点是:将钴盐、镝盐、表面活性剂按一定摩尔比溶入水和聚二醇混合溶剂,其中水和聚二醇按体积比为100:10~20,然后加热到80~100℃,搅拌时间至少1h;然后将水合肼和氢氧化物依次加入,其中水合肼和水溶性钴盐摩尔比为1~3:10,氢氧化物和钴盐摩尔比大于3:2,反应时间不少于30分钟;最后,清洗烘干,得到目标产物。本发明制备温度低、无需添加模版、制备过程简单、环境友好,符合环保要求的现代工业发展方向。
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公开(公告)号:CN104150541A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410445750.X
申请日:2014-09-03
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种米粒状α-Fe2O3纳米粉末的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法首先采用Fe2(SO4)3和NaOH为原材料、十六烷基三甲基溴化铵(C19H42BrN)为表面活性剂,水热法制备针状的FeOOH粉末;然后将FeOOH粉末在马弗炉中以10℃/min的升温速率从室温升到1000℃后直接冷却,即得米粒状的α-Fe2O3纳米粉末。采用该方法所制备的α-Fe2O3呈现较为均匀的米粒状,比表面积大,可能在光催化等领域有潜在应用。
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公开(公告)号:CN106077688B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610397220.1
申请日:2016-05-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Sn@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Sn@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中,该纳米胶囊的粒径为5~100nm。本发明采用等离子电弧放电法,将锡粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材锡‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Sn@C@g‑C3N4纳米复合物。该纳米复合物可见光催化活性高且制备过程简单、无后处理工序、成本低、易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN105817638B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610392773.8
申请日:2016-05-31
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Cu@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中,该纳米胶囊的粒径为5~100nm。本发明采用等离子电弧放电法,将铜粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材铜‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Cu@C@g‑C3N4纳米复合物。该纳米复合物可见光催化活性高且制备过程简单、无后处理工序、成本低、易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN105502469B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510972804.2
申请日:2015-12-23
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钆酸钡纳米针及其制备方法,所述钆酸钡纳米针由BaGd2O4单相构成,长度为2~4μm,纳米针尖端直径为40~60nm。所述钆酸钡纳米针及其制备方法是:首先将水溶性钡盐与水溶性钆盐加入水中溶解,恒温后进行超声搅拌;其次将羧酸、聚二醇和表面活性剂添加到前述所得混合物之中进行反应;然后将反应后所得混合物置于反应釜内并密封,进行加热保温;最后将前述所得混合物冷却、离心分离、清洗、烘干后即得产物。本发明在制备过程中无需模版,需要的工艺条件简单,易于控制,加热不需要超过200oC,能大大降低能耗和生产成本。
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公开(公告)号:CN106711422A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710017966.X
申请日:2017-01-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明提供一种Co3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Co3C@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钴粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材钴‑煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Co3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN105399131B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510972806.1
申请日:2015-12-23
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钆酸锶纳米针及其制备方法,所述钆酸锶纳米针由BaGd2O4单相构成,长度为2~4μm,纳米针尖端直径为40~60nm。所述钆酸锶纳米针及其制备方法是:首先将水溶性钡盐与水溶性钆盐加入水中溶解,恒温后进行超声搅拌;其次将羧酸、聚二醇和表面活性剂添加到前述所得混合物之中进行反应;然后将反应后所得混合物置于反应釜内并密封,进行加热保温;最后将前述所得混合物冷却、离心分离、清洗、烘干后即得产物。本发明在制备过程中无需模版,需要的工艺条件简单,易于控制,加热不需要超过200oC,能大大降低能耗和生产成本。
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