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公开(公告)号:CN105271379B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510719081.5
申请日:2015-10-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明公开了一种基于化学固氮技术合成非化学计量的氟氧钛酸铵粉体的方法,利用四氯化钛的固氮技术,以氮气为铵源,取代氟化铵的使用缺陷,充分利用醇溶剂的配位能力、稳定剂特性和还原能力,在氢氟酸的质子化作用下,将氮气分子还原得到氨或铵盐,醇溶剂自身转化成醛酮。醇溶剂为四氯化钛中心原子钛提供氧供体配体,在吸附分子氮时形成良好的Ti‑N复合物中间体,并在适当的反应温度和反应时间下使得氮气分子的三键削弱断裂形成铵。本发明得到的氟氧钛酸铵粉体分散性好,形貌、颗粒大小均一,且表面具有特殊的六边形形貌,合成方法工艺简单,经济节约,可重复性高,并能够促进空气中的氮循环,适用于工业化生产,可带来显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN105236480B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410315980.4
申请日:2014-07-03
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种甲酸氧铋(HCOOBiO)纳米晶的制备方法。通过水热法制备得到了超长纳米线状HCOOBiO纳米晶。该HCOOBiO纳米晶的制备方法包括以下步骤:将Bi(NO3)3·5H2O溶于DMF中;将溶液置于反应釜中反应;反应结束后洗涤即得超长纳米线状HCOOBiO纳米晶。反应所得的HCOOBiO纳米晶,具有独特的形貌及高的比表面积,可以有效地提高材料的性能。应用该方法所得的产物在吸附性能测试中表现出了很好的吸附重金属和染料的性能,表明其在去除工业废水中染料和重金属等污染物方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106365493A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510438859.5
申请日:2015-07-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B24/32 , C08F299/02
Abstract: 本发明公开了一种保塑抗泥型分散剂及其制备方法,所述的分散剂主链呈现传统羧酸分子的梳形结构,侧链是球形超枝化分子和长链氧乙烯聚醚双重结构,球形超枝化分子提供泥土封装结构,长链氧乙烯聚醚与主链的酯化基团提供缓释保塑性能。本发明的分散剂在具有优异保塑性能的同时,其抗泥性能达到8%以上。
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公开(公告)号:CN103724664A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210392786.7
申请日:2012-10-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/02 , C08G8/10 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了一种新型阻燃剂微胶囊红磷,通过苯酚-甲醛预聚体(PFP)包覆在超细红磷粉末表面,形成微胶囊红磷。在制备过程中添加高效催化剂,提高了红磷的表面活性,使PFP层致密地包覆于红磷的表面,同时加入了甲醇防止了甲醛自聚,包覆过程中控制反应溶液的pH值至1-6,从而提高了红磷的稳定性、安定性,改善加工性能,同时吸湿率和PH3释放量显著降低。
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公开(公告)号:CN102757096B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210234311.5
申请日:2012-07-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米复合材料,特别是一种纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物及其制备方法。本发明由以下步骤制得:第一步混合:将MnCl2水溶液加入到氧化石墨烯水溶液中,在搅拌并超声振荡条件下,得到均匀的MnCl2/氧化石墨烯悬浮液;第二步再混合:将KMnO4水溶液加入到MnCl2/氧化石墨烯悬浮液中与其形成反应液:第三步反应:将反应液置于密闭反应釜中进行恒温反应,得到纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物粗品;第四步洗涤:将纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物粗品用去离子水洗涤即得纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物成品。本发明具有良好的电化学性能,广泛适用于催化材料和电极材料等领域。本发明的制法简便可靠,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN102145921B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201010186241.1
申请日:2010-05-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯为模板MnO2纳米团簇的制备方法,步骤如下:步骤一:将天然石墨分散于N-甲基吡咯烷酮中,然后进行超声处理;步骤二:将步骤1中所得混合物进行离心,弃底部残留固体,取其上层的混合液;步骤三:将KMnO4溶解于水中,形成KMnO4水溶液;步骤四:将步骤3中制得的KMnO4水溶液加入步骤2中制得的混合液中,搅拌反应一段时间,得到新的混合液;步骤五:将步骤4中制得的新的混合液进行离心、洗涤、干燥、研磨,得到所需的MnO2纳米团簇。这种以石墨烯为模板MnO2纳米团簇的制备方法,是一种操作简单的软化学方法,在温和条件下可制备具有优异电化学性能的MnO2纳米材料。
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公开(公告)号:CN102921957A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210438326.3
申请日:2012-11-06
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改性胶原蛋白的单贵金属及双贵金属纳米颗粒的工艺方法,包括以下内容:将改性胶原蛋白溶解于水中,溶液浓度为0.1wt%~10wt%,加热到60~100℃并搅拌,向改性胶原蛋白溶液中加入一种贵金属前驱体,在60~100℃下反应得到单金属纳米颗粒;然后再加入另一种贵金属前驱体,在60~100℃下继续反应,即得双贵金属纳米颗粒胶体。该方法以改性的胶原蛋白作为贵金属纳米颗粒生长的模板剂和还原剂,开拓胶原蛋白的新研究领域,通过改变改性胶原蛋白溶液的浓度调控纳米颗粒的尺寸在1~30nm内。
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公开(公告)号:CN102452683A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010525804.5
申请日:2010-10-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明公开了一种放射状氧化锌晶体的制备方法。该氧化锌晶体的制备方法包括以下步骤:步骤一:制备NaOH水溶液;步骤二:将Zn(AC)2·2H2O投入步骤一配好的溶液,一定温度下搅拌溶解;步骤三:一定温度下制备2-萘磺酸钠水溶液;步骤四:将步骤二和步骤三得到的溶液按一定方式混合后,放入基片,一定温度下静置反应;步骤五:取出基片,洗涤后自然干燥,基片上产物为放射状氧化锌晶体。采用这种氧化锌晶体的制备方法,是一种低温常压、低能耗、操作简单的软化学方法,在温和条件下通过简单操作能够得到放射状氧化锌晶体。
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公开(公告)号:CN102145921A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010186241.1
申请日:2010-05-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯为模板MnO2纳米团簇的制备方法,步骤如下:步骤一:将天然石墨分散于N-甲基吡咯烷酮中,然后进行超声处理;步骤二:将步骤1中所得混合物进行离心,弃底部残留固体,取其上层的混合液;步骤三:将KMnO4溶解于水中,形成KMnO4水溶液;步骤四:将步骤3中制得的KMnO4水溶液加入步骤2中制得的混合液中,搅拌反应一段时间,得到新的混合液;步骤五:将步骤4中制得的新的混合液进行离心、洗涤、干燥、研磨,得到所需的MnO2纳米团簇。这种以石墨烯为模板MnO2纳米团簇的制备方法,是一种操作简单的软化学方法,在温和条件下可制备具有优异电化学性能的MnO2纳米材料。
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公开(公告)号:CN102145282A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010186245.X
申请日:2010-05-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载纳米MnOOH复合材料的制备方法,步骤如下:步骤一:将MnCl2·4H2O、氧化石墨与异丙醇混合配成溶液,超声均匀分散;步骤二:将KMnO4与水加入步骤一制备好的溶液中,搅拌均匀;步骤三:将步骤二中混合液在密封的情况下恒温反应一段时间得到黑色沉淀;步骤四:将反应得到的黑色沉淀离心、洗涤后加入乙二醇中,搅拌均匀;步骤五:将步骤四中混合液在密封的情况下恒温反应;步骤六:将步骤五中反应得到的产物离心、洗涤、干燥、研磨即得到石墨烯负载纳米MnOOH复合材料。本发明是一种操作简单的软化学方法,在温和条件下能够制备具有优异催化性能的石墨烯负载纳米MnOOH复合材料。
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