一种具有六棱柱形貌的掺铕正钛酸锌红色荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN112480917B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011467832.6

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种具有六棱柱形貌的掺铕正钛酸锌红色荧光粉及制备方法。荧光粉材料的化学通式为Zn2‑xEuxTiO4,0.01≤x≤0.07。以乙二醇为溶剂,按比例加入水合锌盐、无水硝酸铕和钛酸四丁酯,在微波反应时利用水合盐自带结晶水的释放来进行钛酸四丁酯的水解,获得前驱体;再将前驱体经过450~600℃煅烧,得到具有六棱柱形貌尺寸掺铕正钛酸锌红色荧光粉。本发明利用水合盐受热自释放结晶水的方法来控制钛酸四丁酯的水解过程,并成功在低温下制备得到具有六棱柱形貌的掺铕正钛酸锌红色荧光粉,具有制备温度低、制备时间短、掺杂均匀、荧光粉体颗粒分布一致等优点,有利于降低生产成本,适用于大批量生产。

    一种BFD微米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114634424A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210198869.6

    申请日:2022-03-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于有机半导体材料领域,具体涉及一种BFD微米线及其制备方法和应用。本发明是将BFD溶解于良溶剂后,再通过加入不良溶剂,混合后挥发,得到BFD微米线。本发明采用溶剂挥发法制备BFD有机多晶型及其自组装形成的合金微米线,具有制备工艺简单快捷且产率较高,并且耗时短,耗能低,反应温度温和等优势,有利于工业化生产及在多色显示领域的应用。

    一种基于二硫化钼的织物湿发电材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114530287A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111606733.6

    申请日:2021-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于二硫化钼的织物湿发电材料、制备方法及其应用。以二硫化钼为基础材料,采用水热方法制备原位生长MoS2碳化织物和MoS2基导电纤维素纤维织物,再经过两种织物叠加形成双电势层,使纺织品在湿润条件下以水分蒸发为驱动力,水分子在双导电层迁移产生电流,实现自发电,制备得到织物湿发电材料。本发明提供的织物湿发电材料,以金属为负极,将其封装后,应用于湿发电装置。本发明提供的织物湿发电材料,在纳米尺度构筑具有三维微通道结构的过渡金属二硫化物纳米材料,结构中保证了较大的导湿导电性能;同时,三维结构中存在的大量孔道缩短了离子传输距离,从而提高了发电性能,具有制备工艺简单、快捷,且产率较高的优点,有利于工业化生产及在柔性智能纺织领域的应用。

    一种超细绒毛状氧化铜纳米线、制备方法及在功能面料上的应用

    公开(公告)号:CN110357140B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910351900.3

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种超细绒毛状氧化铜纳米线、制备方法及在特种功能面料上的应用。配置一定摩尔浓度的可溶性铜盐溶液和碱性溶液,将铜盐溶液滴入到持续搅拌的碱性溶液中,滴加完毕后持续搅拌,再经离心分离,得到前驱体氢氧化铜;将其均匀分散于有机醇溶剂中,在微波、加热条件下反应,得到沉淀物;经离心处理和水洗、醇洗,真空干燥后得到一种超细绒毛状氧化铜纳米线。将氧化铜分散成纳米浆,对纺织品进行处理,得到具有抗菌防臭功能的特种面料。本发明采用微波方法制备仿生超细绒毛状氧化铜纳米线,具有制备工艺简单快捷且产率较高,且耗能低、反应时间短、反应温度相对较低等优势,有利于工业化生产及在纺织领域的应用。

    一种利用结晶水自释放制备纳米钛酸盐的方法

    公开(公告)号:CN113443650A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110786466.9

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种利用结晶水自释放制备纳米钛酸盐的方法。将钛源溶解于溶剂中,依据目标产物添加含结晶水的金属和非金属盐,充分溶解形成均一体系;在微波均匀加热辅助下促使盐的结晶水自释放,实现钛源的均匀水解及金属氧化物的原位掺杂;将沉淀离心,水洗、醇洗数次,真空干燥,得到纳米钛酸盐;进一步高温、研磨处理后,得到纳米钛酸盐粉末。本发明利用盐的结晶水自释放作为钛水解的水源,同时水释放时产生的金属氢氧化物与高活性初生钛反应,原位制备出尺寸小、形貌均匀的纳米钛酸盐。本发明技术方案具有制备工艺简单快捷,且产率较高,耗能低、反应时间短、反应温度相对较低等优势,有利于工业化生产及应用。

    一种基于纳微异质结结构的抗菌纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN113152140A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110397208.1

    申请日:2021-04-13

    Inventor: 王作山 郑敏

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳微异质结结构的抗菌纸及其制备方法,属于功能纸制备技术领域。将相同金属元素的微米金属氧化物和含有金属的前驱体加入到纸张用交联剂中,搅拌均匀,形成均相交联体系;在纸张生产的抄造工序环节,将均相交联体系以喷雾方式喷洒在纸的正反面,再利用纸张生产中的高温环境,微米金属氧化物表面原位生长粒径更小的纳米氧化物,形成草莓纳微球结构的异质结,利用异质结的催化作用实现高效抗菌性能,得到具有抗菌功能的纸品。本发明所得纸品不仅具有高效持久的抗菌功能,而且对纸张颜色和手感无任何负面影响,可广泛应用于需要安全高效抗菌的领域。

    一种超细绒毛状氧化铜纳米线、制备方法及在功能面料上的应用

    公开(公告)号:CN110357140A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910351900.3

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种超细绒毛状氧化铜纳米线、制备方法及在特种功能面料上的应用。配置一定摩尔浓度的可溶性铜盐溶液和碱性溶液,将铜盐溶液滴入到持续搅拌的碱性溶液中,滴加完毕后持续搅拌,再经离心分离,得到前驱体氢氧化铜;将其均匀分散于有机醇溶剂中,在微波、加热条件下反应,得到沉淀物;经离心处理和水洗、醇洗,真空干燥后得到一种超细绒毛状氧化铜纳米线。将氧化铜分散成纳米浆,对纺织品进行处理,得到具有抗菌防臭功能的特种面料。本发明采用微波方法制备仿生超细绒毛状氧化铜纳米线,具有制备工艺简单快捷且产率较高,且耗能低、反应时间短、反应温度相对较低等优势,有利于工业化生产及在纺织领域的应用。

    一种CaF2掺杂的纳米ZnO及其制备方法

    公开(公告)号:CN102976392B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210561387.9

    申请日:2012-12-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种无机纳米材料及其制备方法,特别涉及一种CaF2掺杂的纳米ZnO及其制备。将可溶性钙盐与可溶性锌盐溶于适量水中,加入碱性沉淀剂,混合均匀后滴加可溶性氟盐溶液,将反应得到的沉淀物离心、水洗、烘干,再经煅烧,得到一种CaF2掺杂的纳米ZnO,其CaF2与ZnO的摩尔比为0.01~2:100。本发明通过掺杂对晶体缺陷设计,由于CaF2的掺杂影响了纳米ZnO的缺陷浓度,增加了氧空位浓度,在不降低其抗菌性能的前提下,有效抑制了其光催化性能。将制备的CaF2掺杂的纳米ZnO应用于功能纺织品、涂料等领域,在不降低其抗菌性能的基础上,克服了由于光催化性能显著而使产品寿命减少,色牢度降低等缺点。

    一种用于印染废水处理的可见光降解剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102716742B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210233402.7

    申请日:2012-07-06

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种用于印染废水处理的可见光降解剂及其制备方法,属于无机纳米材料制备领域。它以可水解钛盐为主要原料,以可溶性锡盐、银盐为锡、银元素的掺杂剂,通过水解、研磨、煅烧等工艺,最终得到Sn、Ag共掺杂TiO2,在可见光下对亚甲基蓝具有优异的降解性。本发明所得纳米粉体具有粒度小、形貌规则、分布均匀、分散性好等特点,该工艺由于合成速度快、成本低、产率高、无污染,具有工业化推广价值。

    一种棒状N、Ag 共掺杂TiO2及其制备方法

    公开(公告)号:CN102730755A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210233400.8

    申请日:2012-07-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种棒状N、Ag共掺杂TiO2及其制备方法,属于无机纳米材料制备领域。它以可水解钛盐为主要原料,以可溶性氮盐、银盐为氮、银元素的掺杂剂,通过水解、研磨、煅烧等工艺,在烧结的过程中诱导取向,控制其形貌,最终得到了棒状N、Ag共掺杂TiO2。本发明所得纳米粉体具有粒度小、形貌规则、分布均匀、分散性好等特点,该工艺由于合成速度快、成本低、产率高、无污染,具有工业化推广价值。

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