一种Mn3O4纳米线或纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN104261478B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410480565.4

    申请日:2014-09-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mn3O4纳米线或纳米棒的制备方法,包括以下步骤:将二价锰盐和醋酸钠加入到低级醇中,搅拌得到透明溶液;将上述透明溶液采用溶剂热法制备Mn3O4纳米线或纳米棒;反应后离心分离、洗涤,得Mn3O4纳米线或纳米棒。本发明利用溶剂热法一步合成了Mn3O4纳米线或纳米棒,通过改变反应条件,可以可控的得到所需长径比的Mn3O4纳米线或纳米棒。本发明制备工艺简单、高效、原料成本低廉、生产成本低、对Mn3O4纳米线或纳米棒的大批量工业化生产及其实际应用具有重要意义。所得产物产量高、纯度高、形貌均一、尺寸分布窄,具有较好的磁性,在催化、太阳能电池、重金属离子吸附等方面具有广泛的应用。

    一种ZnO半球状微纳米结构的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN104891553A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510307813.X

    申请日:2015-06-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO微纳米结构的制备方法,包括以下步骤:将二价锌盐加入到乙二醇与水的混合溶剂中,搅拌得透明溶液;继续滴加一定量的乙醇胺,得前驱体溶液,利用溶剂热法将此前驱体溶液加热到130-170℃保温一段时间;反应后离心分离、洗涤,得到形貌可控的ZnO半球状结构。本发明所需原料价格低廉、反应工艺简单、产物尺寸分布范围窄,对ZnO半球状结构的精细调控及大规模应用具有重要意义。所得ZnO半球状结构重复性好、产量高、粒径可控,在光电转换、光催化等领域发展前景较好。

    一种α-Fe2O3立方块的制备方法

    公开(公告)号:CN104229900A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410467136.3

    申请日:2014-09-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种α-Fe2O3立方块的制备方法,包括以下步骤:以铁盐为铁源、尿素为氢氧根离子引发剂,加入到醇溶剂中,搅拌使原料混合均匀,得到溶剂热反应的前驱液;将前驱液加热到180-220℃,保温6-36h进行反应;产物冷却后离心,所得的沉积相洗涤,洗涤后干燥得到尺寸可控的边长为0.1-1.0μm的α-Fe2O3立方块。本发明提供的制备方法,原料成本低廉,制备过程简单,通过改变铁盐与尿素的加入比例及浓度、反应温度和保温时间,可以得到不同边长的α-Fe2O3立方块,反应过程中成核容易控制,产物的产率高,能够实现微纳米级α-Fe2O3立方块的大规模合成。

    一种In2O3核壳纳米带结构的静电纺丝合成方法

    公开(公告)号:CN110963525B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201911289787.7

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种In2O3核壳纳米带结构的静电纺丝合成方法,步骤包括:将三价铟盐、1,3,5‑苯三甲酸、盐酸羟胺和丙烯酰胺依次加入乙醇、N,N‑二甲基甲酰胺和乙二醇甲醚的混合溶液中,搅拌均匀;将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液,得到均一成分的前驱体纺丝液,通过静电纺丝法制备前驱体纤维;所制备的前驱体纤维在马弗炉中进行高温煅烧,得到产品。本发明通过设计前驱体纺丝液反应体系,调控纺丝参数和调节煅烧制度,得到尺寸均一、形貌可控、壳层厚度可调的In2O3核壳纳米带结构。本发明制备工艺简单,易于调控,选用的原料来源广泛,价格低廉,产物的微观形貌均一,重复性好,在气敏传感、催化等领域具有广阔的应用前景。

    一种In2O3核壳纳米带结构的静电纺丝合成方法

    公开(公告)号:CN110963525A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911289787.7

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种In2O3核壳纳米带结构的静电纺丝合成方法,步骤包括:将三价铟盐、1,3,5-苯三甲酸、盐酸羟胺和丙烯酰胺依次加入乙醇、N,N-二甲基甲酰胺和乙二醇甲醚的混合溶液中,搅拌均匀;将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液,得到均一成分的前驱体纺丝液,通过静电纺丝法制备前驱体纤维;所制备的前驱体纤维在马弗炉中进行高温煅烧,得到产品。本发明通过设计前驱体纺丝液反应体系,调控纺丝参数和调节煅烧制度,得到尺寸均一、形貌可控、壳层厚度可调的In2O3核壳纳米带结构。本发明制备工艺简单,易于调控,选用的原料来源广泛,价格低廉,产物的微观形貌均一,重复性好,在气敏传感、催化等领域具有广阔的应用前景。

    一种静电纺丝法制备SnO2/Ag2O复合颗粒的方法

    公开(公告)号:CN108328648B

    公开(公告)日:2019-12-03

    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。

    一种珠帘状BiFeO3微纳米纤维的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN106811832B

    公开(公告)日:2019-10-25

    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。

    一种珠链状CuMn2O4/ZnO复合纤维的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN107557908B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710961195.X

    申请日:2017-10-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种珠链状CuMn2O4/ZnO复合纤维的制备方法及所得产品,步骤为:将DDAB和EDTA溶于乙醇和丙三醇的混合溶剂中,然后加入Zif‑8纳米颗粒,搅拌均匀,得Zif‑8溶液;将Zif‑8溶液缓慢滴加到铜盐、锰盐和PVP配制成的溶液中,得到前驱体纺丝液,经静电纺丝与热处理,得最终产品。本发明首次将表面修饰的Zif‑8纳米颗粒引入静电纺丝技术制备CuMn2O4/ZnO复合纤维的领域中,通过设计和配制前驱体纺丝液体系,有效调控了复合纤维的微观形貌。本发明反应进程易于控制,操作过程简便,重复性好,得到的产物微观结构特殊,产量大,具有优异的物化特性,在光催化、气敏等领域具有潜在的应用价值。

    一种电催化全分解水CoZn-LDHs-ZIF@C复合结构材料及制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110075853A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910293811.8

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于无机纳米催化材料领域,具体涉及一种电催化全分解水CoZn-LDHs-ZIF@C复合结构材料及制备方法、应用。本发明制备的CoZn-LDHs-ZIF@C复合结构材料为多级结构形貌,其中CoZn-LDHs为片层状结构,ZIF复合物为大小较为均一的颗粒状,低温热处理后复合材料的比表面积为1125.1-193.0 m2/g。本发明制备的样品CoZn-LDHs-ZIF@C-200,CoZn-LDHs-ZIF@C-250,CoZn-LDHs-ZIF@C-300,CoZn-LDHs-ZIF@C-350,CoZn-LDHs-ZIF@C-400在碱性的电解液中表现出优良的电催化析氢和析氧性能,以及全分解水性能;具有方法简单,反应条件温和,操作方便,耗能少等优点。

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