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公开(公告)号:CN110655056A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910959536.9
申请日:2019-10-10
Applicant: 许昌学院
IPC: C01B32/05 , C01B33/021 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米硅碳复合材料的制备方法,属于功能纳米材料制备方法技术领域,包括以下步骤:将滑石粉和镁粉混合均匀,通过干压成型将混合后物料压制成块状,将压制后块状物置于程序可控高温管式炉中,采用分段加热方式制得多孔纳米硅碳复合材料粗品,将制备的多孔纳米硅碳复合材料粗品经酸洗、水洗、离心、干燥工艺得到多孔纳米硅碳复合材料;本发明制备方法工艺简单,原料价格低廉,制备成本低,无环境污染且安全,并且所制得的多孔纳米硅碳复合材料具有均匀的纳米孔洞结构、硅-碳材料比例可调控,没有杂质,可应用于能量存储材料领域。
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公开(公告)号:CN106111131A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610484771.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 许昌学院
IPC: B01J23/52 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/33 , G01N21/78 , B22F1/00 , C22C5/02 , C22C5/04 , B22F9/24
CPC classification number: B01J23/52 , B01J35/023 , B01J35/10 , B22F1/0044 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C5/02 , C22C5/04 , G01N21/33 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种金铂合金纳米颗粒模拟酶及其制备方法和应用。树枝状金铂合金纳米颗粒模拟酶,其金铂合金纳米颗粒形貌呈树枝状多孔结构,合金组成Pt/Au摩尔比例介于0.33至6之间,平均粒径在20nm‑40nm。所得金铂合金纳米颗粒模拟酶溶液在过氧化氢存在和不存在的情况下对有机底物3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺都有很高的氧化催化活性,表现出类似过氧化物酶和氧化酶的活性特征。且类酶催化活性强烈依赖于Pt/Au比,依此可实现对其模拟酶催化活性的调控。
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公开(公告)号:CN105369232A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510084504.0
申请日:2015-02-16
Applicant: 许昌学院
IPC: C23C22/02
CPC classification number: C23C22/02
Abstract: 本发明涉及一种基于铅单质薄膜原位大面积控制合成钙钛矿型CH3NH3PbBr3薄膜材料的化学方法。它是在基底表面获得铅单质薄膜,然后将具有铅单质薄膜的基底材料水平浸泡于含溴化甲胺的有机溶液中,恒温反应即可原位制得CH3NH3PbBr3薄膜材料。该方法操作简单,无需旋涂过程,可大面积制备得到CH3NH3PbBr3薄膜,有效解决大尺寸器件制作问题;所得CH3NH3PbI3薄膜纯度高、薄膜表面晶体均匀、结晶性优良,低能耗,制作成本低,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN101805136B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010125445.4
申请日:2010-03-11
IPC: C03C17/36
Abstract: 一种在ITO导电玻璃上原位制备纳米网状硫铟锌三元化合物光电薄膜的化学方法。该方法把具有纳米化铟锌合金表面的ITO导电玻璃基底材料、单质硫粉、以及无水乙醇溶剂共置于聚四氟乙烯反应釜中,单质硫粉的浓度为0.001~0.0015克硫/毫升无水乙醇溶剂,在160℃~180℃温度下反应12~24小时,反应结束后,自然冷却至室温,最后产物依次用去离子水和无水乙醇清洗,室温下自然晾干,即得到在ITO导电玻璃基底的铟锌合金表面原位制得由纳米薄片组成的网状ZnIn2S4三元化合物光电薄膜材料,其中纳米薄片厚度为20~30nm。本方法制得的薄膜透明,纳米网状结构形貌均一、完美,表面非常均匀平整。同时,本方法低温原位生长重复性好,操作简便,不需要进一步的后处理,环境友好,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117959331A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311714207.0
申请日:2023-12-13
Applicant: 许昌学院
IPC: A61K33/24 , C01B32/949 , B82Y40/00 , A61K31/7024 , A61P39/06 , A61P3/10 , A61P17/02 , A61P11/00
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化Mo2C‑TA纳米片的制备方法及其在糖尿病伤口愈合和肺纤维化治疗中的应用,属于纳米材料技术领域。一种具有抗氧化Mo2C‑TA纳米片的制备方法为:(1)将MAX相Mo2Ga2C粉末通过盐酸/氟化锂高温水热处理蚀刻Ga层,离心洗涤干燥获得多层Mo2C;(2)通过插层剂四甲基氢氧化铵和防氧化抗坏血酸剂在高温条件下插层处理多层粉末,离心洗涤通过超声波剥离处理获得薄层Mo2C;(3)选用单宁酸(TA)作为抗氧化剂,通过静电吸附,获得生理环境稳定的薄层Mo2C‑TA纳米片。制备出来的Mo2C‑TA纳米片能够清除H2O2,O2·‑,1O2,·OH等多种活性氧物种。本发明首次通过高温刻蚀高温剥离方法获得薄层Mo2C‑TA纳米片,相对于常温刻蚀常温剥离条件可以获得更好的刻蚀效果和抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN109370576B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201811339871.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明属材料制备领域,具体涉及一种制备碳量子点的化学方法。该方法为:将硝酸盐与长碳链有机物共混,180℃‑205℃加热反应5min‑300min,制备获得碳量子点材料。该方法中使用的原料无毒简单,反应装置简单,提纯过程简单,环境友好,解决了目前碳量子点合成过程中原料复杂、成本高、产物提纯困难等问题,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111533462A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010262158.1
申请日:2020-04-06
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明涉及一种常温下快速合成硫化银薄膜的化学方法。该方法为:将沉积有单质银薄膜的基底在常温、常压条件下与多硫化铵水溶液进行反应,即可基底材料表面原位制备硫化银半导体薄膜材料。本方法在常温常压条件下,利用多硫化铵与单质银薄膜进行反应,反应速度快,在反应时间小于1min的情况下能快速实现硫化银薄膜的制备,且获得的硫化银薄膜致密性高,稳定性好。硫化银薄膜厚度可达到300-1000nm。
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公开(公告)号:CN109896869A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910269075.2
申请日:2019-04-04
Applicant: 许昌学院
Abstract: 本发明涉及陶瓷釉料制备技术领域,具体来说是一种金黄色陶瓷釉及其制备方法,具体过程为将微纳米银粉、钠长石、石英、滑石及方解石按照一定比例配制为釉料,通过行星球磨将釉料制成釉浆,采用浸釉法施加釉料于陶瓷素坯表面,将施釉素坯干燥后置于程序可控高温炉中在空气气氛条件下烧制,得到具有金黄色呈色效果的陶瓷釉产品。本发明利用微纳米银与釉料配方中其它成分及空气中的氧气在高温釉烧制过程中的协同反应、扩散效应、凝聚等现象,在空气气氛条件下,采用程序可控高温炉制备得到具有釉面均匀呈现金黄色呈色、釉层光泽度好、釉质莹润、具有一定玉质感的陶瓷釉,没有针孔及橘釉等缺陷的陶瓷釉产品,制备方法简单易操作,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109331816A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811315038.2
申请日:2018-11-06
IPC: B01J23/42 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种金属/氧化物杂化纳米体系光催化剂的制备方法。将TiO2纳米片粉末和铂基金属纳米颗粒在去离子水中均匀分散,光照条件下搅拌反应,离心、分离、洗涤得到杂化纳米体系光催化剂。本发明通过光诱导组装法制备出铂基-二氧化钛纳米颗粒催化剂,工艺相对简单、可控性高、效率高,对仪器设备要求较低,环境友好型试剂,反应中能将有机污染物完全催化转化为对环境友好的产物和副产物。无论对阳离子有机染料还是阴离子有机染料都有很高的催化氧化还原活性。其光催化活性比纯二氧化钛纳米颗粒高2-4倍。
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公开(公告)号:CN105929603B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610365358.3
申请日:2016-05-26
Applicant: 许昌学院
IPC: G02F1/1337
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管光调制器及其制备和工作方法。本发明通过一定含量的羧基化碳纳米管与向列型液晶复合使无序聚集形成的碳纳米管集群处于非约束状态,然后给处于非约束状态的碳纳米管施加电场,非约束状态下的碳纳米管集群沿电场方向完成拉伸取向,然后在去除电场后,取向的碳纳米管集群在液晶相作用下恢复原始取向状态,在取向转动过程中实现对光波状态进行调控的目的。与现有光调制器相比,本发明的光调制器件具有无偏振依赖、电场响应效率高且制备流程简单等优点并可大规模迅速实现。
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