微孔有机聚合物纳米微球的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN109535393A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811359347.X

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种利用硅溶胶作为辅助添加剂合成制备微孔有机聚合物纳米微球的方法及产品。首次提出将硅溶胶作为纳米形貌控制剂运用到微孔聚合物纳米材料的合成中,公开了一种利用粒径为10-20 nm左右的硅溶胶作为辅助,通过过渡金属催化的金属偶联反应在溶液中合成制备粒径为500 nm左右的微孔聚合物纳米微球的方法。硅溶胶是一种粒径为10-20 nm的球形有机硅颗粒,硅溶胶在微孔聚合物分子生长的过程中起到一种球形核的作用,微孔聚合物分子链在聚合生长的过程中会以硅溶胶颗粒为核,吸附在有机硅颗粒表面逐渐聚合生长成为微孔聚合物纳米微球。此方法简单易操作、稳定性好、产率高,而且合成的聚合物纳米微球形貌均一。

    磷掺杂氮化碳的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN109395764A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811548956.X

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种磷掺杂氮化碳的制备方法及其产品和应用,通过先进行反应得到不同元素原子级掺杂前驱体,然后进行焙烧的制备方法来制备磷掺杂氮化碳。本发明采用三聚氰胺作为氮化碳前驱体,先通过将三聚氰胺与聚磷酸发生化学反应,促使磷原子与三聚氰胺形成原子级别的混合,然后将反应合成的三聚氰胺聚磷酸盐进行焙烧,制备得到均匀掺杂的磷掺杂氮化碳。采用本发明提出的制备方法制备得到的磷掺杂氮化碳,元素掺杂均匀,光催化性能好,且制备操作简单,难度较低,适合放大化生产。

    多功能超临界微粒制备系统
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108144324A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711433386.5

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种多功能超临界微粒制备系统,集流体萃取技术、反溶剂微粒制备技术、溶液快速膨胀微粒制备技术、流体增强溶液扩散技术、流体辅助微包囊技术或以上功能的超临界微粒制备系统。能够满足物质萃取、有机微米/纳米材料制备、以及无机微米/纳米材料的制备等。该装置具有操作简便,设备实验参数可调范围宽,稳定性强,生产效率高等优点,在材料研究、制备与应用领域具有巨大的应用潜力,具有极为广阔的产业化前景。

    一种超细二氧化钛纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN106186057B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201610556340.1

    申请日:2016-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种超细二氧化钛纳米颗粒及其制备方法,将去离子水加入反应容器中并升温到反应温度,将高纯CO2通过K2泵入反应釜A1中溶解去离子水,直到A1中压力达到反应压力。取钛酸四丁酯溶解于无水乙醇中,搅拌均匀后加入到反应釜A2中,继续以适当的速度搅拌;同时A2加热到反应温度,打开K1和K3,将高纯CO2泵入A2中溶解钛酸四丁酯乙醇溶液,压力略低于A1。在搅拌的作用下去离子水与钛酸四丁酯乙醇溶液充分混合并反应,恒压恒温24小时;研磨后得到超细TiO2粉末。该设备具有操作简便,设备实验参数可调范围宽,稳定性强,生产效率高等优点,在材料制备领域具有巨大的应用潜力,极其适用于高校、科研院所进行实验研究、以及工厂的小试打样所需。

    氧化钨电子传输层的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN107887475A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711168429.1

    申请日:2017-11-21

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521 H01L51/44 H01L31/18 H01L51/42

    Abstract: 本发明涉及氧化钨电子传输层的制备方法及其产品和应用,一种氧化钨电子传输层由WOx低温制备,可在导电玻璃基底上大批量合成,包括:量取5ml醇溶液,称取一定量六氯化钨溶于溶剂醇之中,搅拌至溶液完全溶解,得到黄色的溶液;继续搅拌,黄色溶液变为透明的浅蓝色溶液;在清洗后的FTO导电玻璃上旋涂30s;旋涂后的基底在烘箱中150摄氏度加热;重复2~4遍,得到性能良好的氧化钨电子传输层材料。在150°C制得的电子传输层获得了8.3%的效率。该方法制备的电子传输层不用经过高温烧结等复杂过程,制备方法工艺和流程简便,参数可调范围宽,可重复性强,消耗能量低,有效地降低了电池的制作成本,有利于技术的大规模推广。

Patent Agency Ranking