一种镍纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN105312588A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410337623.8

    申请日:2014-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种镍纳米粒子的制备方法。首先将六水合硝酸镍用去离子水溶解,制备成去离子水溶液,再搅拌加入一定量的配位体和分散剂,配位体为木糖、葡萄糖酸、蔗糖、海藻糖或淀粉中的任意一种;将上述溶液放在干燥箱中干燥至不含水分的凝胶状态;将得到的凝胶置于通有保护气的管式炉中高温煅烧一段时间,即可得到镍纳米粒子。本发明配位分解法所需的设备简单、原料廉价、能耗低、安全性好,获得的镍纳米粒子在室温下具有软磁性,有望在磁性材料、吸波材料、电子工业等领域产生良好的经济效益。

    一种磁性聚苯乙烯泡沫及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105289534A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510708988.1

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种磁性聚苯乙烯泡沫,以泡沫作为负载基体,表面负载聚苯乙烯片层及中空油酸包覆的Fe3O4纳米颗粒,具有相互连接的、三维网状结构的高疏水材料,负载的聚苯乙烯片层以及超顺磁性的中空油酸包覆的Fe3O4作为吸附和磁性回收载体。本发明先将中空油酸包覆的Fe3O4超声分散于乙醇溶液中,然后将泡沫浸入中空油酸包覆的Fe3O4的均匀混合液中超声分散,得到磁性泡沫,随后把磁性泡沫加入到溶解于十二烷基苯磺酸钠溶液中超声均匀,之后在N2氛围下加入苯乙烯和二乙烯苯,在引发剂偶氮二异丁氰的作用下进行聚合发应,最终得到磁性聚苯乙烯泡沫。本发明的磁性聚苯乙烯泡沫循环利用率高,吸油材料的热稳定性增强,扩宽了材料的运用范围。

    一种超疏水、超亲油的磁性聚苯乙烯功能泡沫的制备方法

    公开(公告)号:CN105254915A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510707562.4

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水、超亲油的磁性聚苯乙烯功能泡沫的制备方法,首先在油酸包覆的Fe3O4纳米粒子的乙醇分散液中加入经剪裁的干净的泡沫,在超声的情况下引入磁性粒子,在常温下超声反应;随后通过加入引发剂偶氮二异丁氰来引入聚苯乙烯粒子,在40~50℃超声震荡的情况下反应;随后把得到的产物浸润在甲基三甲氧基硅烷的乙醇溶剂中反应;最后,用乙醇和去离子水多次洗涤,将所制备得到的产物在60℃的情况下干燥得到超疏水、超亲油的磁性聚苯乙烯功能泡沫。该制备工艺简单,通过自组装的方法提高了Fe3O4纳米粒子以及PS粒子的负载率,吸附倍数能够达到自身重量的40倍以上,在处理大规模的漏油突发事件中具有广阔的应用前景。

    一种氧化铝微纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105253904A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410259136.4

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝微纳米粉体的制备方法。采用溶胶凝胶法,以硝酸铝为溶质,葡萄糖、淀粉、抗坏血酸、酒石酸或麦芽糖醇为配位体,聚乙烯吡咯烷酮(K-30)为分散剂,通过调节硝酸铝和配位体及分散剂的配比、溶液的pH、热处理温度和时间等因素来控制氧化铝的晶型和粒子的大小。本发明可以制备出α-Al2O3和γ-Al2O3,其中γ-Al2O3的粒径尺寸最小可达5nm,且纯度高、形状规则、分散均匀。本方法具有工艺简单、可控性较强、重复性良好、生产成本低的优点。

    一种负热膨胀系数的LiAlSiO4微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN104803666A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510182547.2

    申请日:2015-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种负热膨胀系数的LiAlSiO4微球及其制备方法。所述LiAlSiO4微球是将Li2CO3、SiO2、Al2O3粉末在研钵中混合均匀,升温至1300-1400 oC烧熔并保温5 h以上,并迅速在冰水中淬冷即得LiAlSiO4块体,将块体球磨,得到不同粒径的LiAlSiO4微粒,然后用去离子水溶解球磨过的LiAlSiO4微粒,得到溶胶,最后将溶胶于乙炔气氛下进行火焰喷射后得到负热膨胀系数的LiAlSiO4微球。本发明通过两步法制得粒径可控、分布均一、球形度良好的负热膨胀系数材料。

    微纳米粉尘采样器效率评定方法

    公开(公告)号:CN101694428A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910233001.X

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米粉尘采样器效率评定方法,包括以下步骤:第一步,将n台相同型号的微纳米粉尘采样器串联联接;第二步,将串联的微纳米粉尘采样器设定相同的采集参数,将第一台微纳米粉尘采样器的采样头置于含有微纳米粉尘的空气环境中,开始采集微纳米粉尘;第三步,采集微纳米粉尘完成后,关闭微纳米粉尘采样器,对微纳米粉尘采样器中采集的微纳米粉尘进行准确的质量或质量浓度检测;第四步,根据计算公式计算得到微纳米粉尘采样器的采集效率。本发明解决了现有粉尘仪器效率评定对其它同类仪器的严重依赖性或必须准确掌握环境中粉尘浓度的影响的问题,实现对粉尘采样器,特别是纳米粉尘采样器效率的快速准确及独立可靠的评定。

    碳纳米管储氢及其包覆方法

    公开(公告)号:CN100445196C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200410014424.X

    申请日:2004-03-24

    CPC classification number: Y02E60/325

    Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管储氢及其包覆方法。包括储氢和包覆两个部分,先进行纯化、洗涤、干燥、剪切预处理,然后将包覆介质送入包覆罐,碳纳米管送入储氢罐进行碳纳米管储氢,储氢后的碳纳米管在气流带动下,经压力阀进入包覆罐进行储氢碳纳米管包覆,包覆结束后,打开放散阀,使包覆罐恢复常压,取出包覆后的储氢碳纳米管,即得干燥状态的包覆后的储氢碳纳米管。本发明实现了碳纳米管的高压储氢和常压输运的目的,可以对碳纳米管的储氢量进行比较精确的计算,从而达到双重验证的目的,适用于一切纳米、亚微米、微米材料的吸附与包覆,包覆后的储氢碳纳米管可以作为推进剂的有益补充能源用在固体火箭推进剂或火药中,也可用于能源电池中。

    磁性复合材料及用于治疗癌症的方法

    公开(公告)号:CN1548159A

    公开(公告)日:2004-11-24

    申请号:CN03113384.3

    申请日:2003-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种磁性复合材料及用于治疗癌症的方法。它是由纳米磁性金属氧化物、基体材料与放射性核素复合制成的具有一定流动性的纳米复合体系。将磁性复合材料置于囊袋中植入体内癌细胞附近,在体外通过磁控装置控制置于体内的含核素的纳米磁性复合材料,使其中的核素按所需设计浓集于体内癌细胞的机体上,进行放疗,对病灶区的一个中心部位放疗完毕后,调节体外磁控装置的位置,使放射性核素对病灶区的其他部位进行放疗,治疗完毕将装置从人体内取出。本发明照射定位靶向性好,减少了放射性核素对正常组织细胞的损伤,使用方便,可避免放射性核素在体内积存所带来的毒害,可减少疗程次数,降低治疗成本。

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