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公开(公告)号:CN113562703B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202010380339.4
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京大学
IPC: C01B19/00
Abstract: 本发明公开了一种卤素诱导生长超薄铁硒化合物纳米片的制备方法。将前驱体硒源、铁盐和卤素源溶解于高沸点胺类有机溶剂中,高温反应硒化,通过极性有机液体沉淀得到超薄铁硒化合物纳米片。其中超薄六方相FeSe纳米片厚度仅为5层,相当于2.9纳米,径向尺寸0.6‑2.2微米,元素分布均匀。该材料表现出室温反铁磁性,奈尔温度远高于室温。同时其电导率随温度升到而增大,表现出半导体特性。除此之外,该方法制备的超薄Fe7Se8纳米片具有本征磁性。本发明以前驱体有机硒源、铁盐和卤素制备了超薄铁硒化合物纳米片,在自旋电子学领域具有潜在应用,制备方法简单易行,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114163989A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010984900.X
申请日:2020-09-11
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于晶种生长的化学液相合法用于核壳结构硫化银‑碳化铁异质纳米结构的可控制备。将硫化银量子点、铁的金属有机化合物和溴化铵盐溶解于高沸点有机溶剂中,进行高温碳化反应,通过极性有机液体沉淀得到核壳结构硫化银‑碳化铁异质纳米结构。该材料表现出铁磁性,最大磁饱和强度较高。同时该异质纳米颗粒表现出优异的近红外二区发光性能。本发明以硫化银量子点,前驱体铁的金属有机化合物和氯化铵盐制备了高质量的硫化银‑碳化铁异质纳米颗粒。在通过二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺‑聚乙二醇进行水溶性修饰,获得水溶性硫化银‑碳化铁异质纳米颗粒。在光学、生物医学、环境科学、材料、催化、能源和磁存储等领域具有潜在应用,制备方法简单易行,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN113991013A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111248060.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种通过电流直接调控铁磁金属磁性的方法。本发明突破了传统磁调制的机理方法,无需使用多层结构或牺牲器件性能为代价,在铁磁金属居里温度以下,通过对铁磁金属材料直接注入电流,实现了在单个材料中电流辅助畴壁运动,直接高效地调控铁磁金属磁性,并且可以通过调控接触电极的几何形状进一步对改变矫顽力的阈值电流以及正负电流的对称性进行调节。本发明在应用上将简化器件的架构,提高自旋电子学器件的性能和降低功耗,具有巨大的成本和性能优势。
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公开(公告)号:CN113649027A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010380340.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/10 , B01J37/16 , C25B11/091 , C25B1/34
Abstract: 本发明公布了一类氯碱工业中电解食盐水的阳极氯气析出反应的催化剂及其制备方法。制备方法采用的是高温溶剂热法:将硒粉、钨基无机盐、铼基无机盐、还原剂溶解于N,N‑二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,而后将混合溶液在高温高压条件下进行反应,待降温至室温后进行分离沉淀并干燥,得到所述催化剂。本发明所得催化剂,在酸性电解质中具有优异的催化活性、催化选择性和稳定性,且具有成本低廉、制作方法简单易行的特点,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN109935791B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201711351728.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了碳球包裹的硒化钴纳米复合材料及其制备方法和应用。该材料包括粒径3~10nm的硒化钴纳米材料,以及包裹所述硒化钴纳米材料的多孔碳球,多孔碳球的粒径为100~700nm。该纳米复合材料利用多孔碳球使硒化钴纳米材料分散其中,同时利用多孔碳球起到电子传导的作用,作为钠离子电池负极材料能够容纳充放电过程中硒化钴纳米材料的体积变化,提升钠离子电池循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109935791A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711351728.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了碳球包裹的硒化钴纳米复合材料及其制备方法和应用。该材料包括粒径3~10nm的硒化钴纳米材料,以及包裹所述硒化钴纳米材料的多孔碳球,多孔碳球的粒径为100~700nm。该纳米复合材料利用多孔碳球使硒化钴纳米材料分散其中,同时利用多孔碳球起到电子传导的作用,作为钠离子电池负极材料能够容纳充放电过程中硒化钴纳米材料的体积变化,提升钠离子电池循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105789571B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610051835.9
申请日:2016-01-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料,包括硅/二氧化硅纳米复合材料和包裹所述硅/二氧化硅纳米复合材料的多孔碳球,所述多孔碳球具有微孔和中孔。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料在用作锂硫电池阴极材料时能够对聚硫形成物理和化学吸附,硫的负载量大,活性物质不易损失,显示出优良的电容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN103864057B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201210526363.X
申请日:2012-12-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种磷掺杂石墨烯及其制备方法和应用。本发明提供的磷掺杂石墨烯中的氧原子数含量占总原子数的2-5%。其制备方法为将氧化石墨和有机膦化合物分散于挥发性有机溶剂后将溶剂挥发,获得氧化石墨与有机膦化合物的混合物;将所述氧化石墨与有机膦化合物的混合物在保护气氛中升温至600-1100℃,并保温0.5-2小时。本发明提供的磷掺杂石墨烯可以应用于氧还原反应的催化剂,表现出良好的性能。
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公开(公告)号:CN103110965B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201310036657.9
申请日:2013-01-30
Applicant: 北京大学
IPC: A61K49/10
Abstract: 本发明提供一种四氧化三铁纳米材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:将含有式I结构的儿茶酚羧酸衍生物、吡啶和甲苯的混合液加入到亲油性四氧化三铁的甲苯液中进行反应,收集该反应体系生成的沉淀,经洗涤和干燥处理,得到亲水性四氧化三铁;其中,式I中的n=0-5,且向亲油性四氧化三铁的甲苯液中加入所述混合液的量足以使反应体系不再继续产生沉淀。本发明提供的四氧化三铁具有良好的水溶性,表现出较高的磁性,尤其可以应用于磁共振成像造影剂中,具有较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN118326501A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310083994.7
申请日:2023-01-11
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种水合物辅助的化学气相沉积技术制备铁氧化物纳米片的方法。该方法利用水合物辅助的化学气相沉积技术,选取CaSO4·2H2O水合物和氯化亚铁作为前驱体,氟晶云母作为生长衬底。其中CaSO4·2H2O可以在反应过程中释放水蒸气,促进形成超薄铁氧化物纳米片,通过改变CaSO4·2H2O的质量,可以实现对铁氧化物纳米片的厚度进行调控。调节化学气相沉积过程中氧气的通入时间,可以得到四种不同物相的铁氧化物纳米片(Fe3O4、γ‑Fe2O3、ε‑Fe2O3、α‑Fe2O3)。对制备得到的铁氧化物纳米片进行结构表征和磁性表征,证明他们具有的不同的物相结构和室温磁性。本发明为超薄铁氧化物纳米片的高质量制备提供了一种简单、可控的合成方法,丰富了二维磁性材料家族,具有广阔的应用前景。
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