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公开(公告)号:CN110790302A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910947861.3
申请日:2019-10-08
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种In2O3颗粒/In2O3纳米带多级结构的制备方法及所得产品,步骤包括:将铟盐、双氰胺、乙基纤维素、PVP加入到乙醇、1,3,5-三甲苯和DMF混合溶液中搅拌至透明,得到纺丝液,通过静电纺丝形成前驱体纤维;将得到的前驱体纤维在空气气氛下煅烧,得到产品。本发明设计的前驱体反应体系新颖,静电纺丝过程操作简便,反应体系稳定且工艺参数可调控,得到了形貌可调控的In2O3多级结构,具有良好的重复性和分散性,适合工业化生产,将在气敏应用领域发挥重要的作用。
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公开(公告)号:CN106811833B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710082288.5
申请日:2017-02-16
Applicant: 济南大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种SnO2微纳米纤维的制备方法,步骤包括:将锡盐、六亚甲基四胺加入到水和丙三醇的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过溶剂热反应处理后,在80‑90℃下搅拌保温得到前驱体溶液;将PVP、硬脂酸溶于水和DMF的混合溶剂后,缓慢加入到前驱体溶液中,得到前驱体纺丝液,选择合适的静电纺丝参数得到前驱体纤维,经过热处理后,得到最终产品。本发明利用溶剂热法和静电纺丝法相结合的方式制备了由SnO2微纳米颗粒堆积而成的尺寸可调的SnO2微纳米纤维。本发明制备工艺简便,反应参数可控,产物形貌明显区别于利用单纯静电纺丝法得到的纤维结构。本发明得到的SnO2微纳米纤维在催化、气敏等领域应用前景大。
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公开(公告)号:CN108946828A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810932598.6
申请日:2018-08-16
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种NiO/In2O3多级结构的合成方法:将可溶性镍盐、可溶性铟盐加入到DMF、水和异丙醇的混合溶剂中,搅拌均匀;再加入2‑氨基对苯二甲酸、2‑氨基吡啶、PVP搅拌均匀,得到混合溶液;将混合溶液进行溶剂热反应得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到NiO/In2O3片组装而成的类球形多级结构。上述类球形多级结构,尺寸为0.3‑3.0μm,其结构单元为NiO/In2O3微纳米片,片的尺寸为0.08‑0.80μm。本发明通过溶剂热和热处理过程相结合的方式获得了尺寸可调、形貌特殊的NiO/In2O3片组装而成的类球形多级结构。本发明制备工艺简便,所用原料价格低廉;产物形貌可控,尺寸分布范围窄,均一性好具有规模化生产前景。
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公开(公告)号:CN106757527B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710082289.X
申请日:2017-02-16
Applicant: 济南大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明公开了SnO2/C复合微米花的制备方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、碳酸氢铵、月桂酸、PVP加入到乙醇和DMF的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过静电纺丝形成前驱体纤维;所得前驱体纤维在密闭缺氧条件下进行高温煅烧,得到产品。本发明通过静电纺丝法和改进的高温煅烧过程控制微纳米颗粒的成核、长大及自组装过程,合成了由SnO2/C微纳米棒组装而成的SnO2/C复合微米花。本发明所用原料均为常见试剂,静电纺丝过程简单易操作,重复性好,所得SnO2/C复合材料在超级电容器、锂电池等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108328648A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810100770.1
申请日:2018-02-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种静电纺丝法制备SnO2/Ag2O复合颗粒的合成方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、双十二烷基二甲基溴化铵、乙酰胺、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液,经静电纺丝与热处理后,得到最终产品。本发明通过设计新颖的前驱体溶液组成,有效控制了两种氧化物在高温烧结过程中的晶化及长大过程,获得尺寸可调的类球形SnO2/Ag2O复合颗粒,与传统静电纺丝法得到的一维材料具有显著区别。本发明提供的合成过程操作简便,产物形貌可控,均匀性好,产率高,所得SnO2/Ag2O复合材料在气敏传感器领域具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN108249476A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810043500.1
申请日:2018-01-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种SnS2/Mn3O4三维多级结构的合成方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、硫代乙酰胺、对苯二胺和无水乙醇混合,得透明溶液,将透明溶液进行溶剂热反应,得SnS2花状自组装体;将SnS2花状自组装体分散于丙三醇和水的混合溶剂中,然后加入PVP、锰盐和乙酸钠,混合均匀,得混合液;将混合液进行溶剂热反应,得产物。本发明通过两步溶剂热反应得到了形貌可控的SnS2/Mn3O4复合材料,本发明SnS2/Mn3O4三维多级结构微观形貌新颖、尺寸可控,反应进程易于调节,产物均匀性好,重复性高,在光催化领域具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN108085784A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711482701.3
申请日:2017-12-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种NiO多级微纳米纤维的合成方法及所得产品,将对苯二胺、戊二酸、镍盐和聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液通过静电纺丝法得到前驱体纤维,然后将前驱体纤维进行热处理,得到。本发明设计了新颖的前驱体反应体系,所需原料价格低廉,操作简便,工艺参数可控,产物微观形貌特殊,具有典型的多级微纳米结构,重复性和分散性较好,适合于工业化生产,将在气敏应用领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN106811833A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710082288.5
申请日:2017-02-16
Applicant: 济南大学
IPC: D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种SnO2微纳米纤维的制备方法,步骤包括:将锡盐、六亚甲基四胺加入到水和丙三醇的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过溶剂热反应处理后,在80‑90℃下搅拌保温得到前驱体溶液;将PVP、硬脂酸溶于水和DMF的混合溶剂后,缓慢加入到前驱体溶液中,得到前驱体纺丝液,选择合适的静电纺丝参数得到前驱体纤维,经过热处理后,得到最终产品。本发明利用溶剂热法和静电纺丝法相结合的方式制备了由SnO2微纳米颗粒堆积而成的尺寸可调的SnO2微纳米纤维。本发明制备工艺简便,反应参数可控,产物形貌明显区别于利用单纯静电纺丝法得到的纤维结构。本发明得到的SnO2微纳米纤维在催化、气敏等领域应用前景大。
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公开(公告)号:CN106811832A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710082287.0
申请日:2017-02-16
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种珠帘状BiFeO3微纳米纤维的制备方法及所得产品,将硝酸铁、硝酸铋、冰醋酸、新戊二醇依次加入到水和丙三醇的混合溶剂中,得透明溶液,通过溶剂热反应处理后,置于75‑85℃下搅拌保温得到前驱体溶液;将PVP溶于水和1‑乙基‑3‑甲基咪唑醋酸盐的混合溶剂后,缓慢加入到前驱体溶液中,得到前驱体纺丝液,通过静电纺丝法得到前驱体纤维,所得前驱体纤维经热处理,得到产品。本发明利用溶剂热法和静电纺丝法相结合的方式制备了尺寸可调的珠帘状BiFeO3微纳米纤维,合成过程易于控制,产物形貌独特,重复性好,得到的珠帘状BiFeO3微纳米纤维在光催化、铁电压电器件等领域具有潜在应用。
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公开(公告)号:CN106757527A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710082289.X
申请日:2017-02-16
Applicant: 济南大学
IPC: D01F9/08
CPC classification number: D01F9/08
Abstract: 本发明公开了SnO2/C复合微米花的制备方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、碳酸氢铵、月桂酸、PVP加入到乙醇和DMF的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过静电纺丝形成前驱体纤维;所得前驱体纤维在密闭缺氧条件下进行高温煅烧,得到产品。本发明通过静电纺丝法和改进的高温煅烧过程控制微纳米颗粒的成核、长大及自组装过程,合成了由SnO2/C微纳米棒组装而成的SnO2/C复合微米花。本发明所用原料均为常见试剂,静电纺丝过程简单易操作,重复性好,所得SnO2/C复合材料在超级电容器、锂电池等领域具有广阔的应用前景。
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