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公开(公告)号:CN106517356B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201611235813.4
申请日:2016-12-28
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种片状Cu9Fe9S16纳米花的制备方法,包括:将铁盐和锰盐分散于溶剂中,搅拌,加入二水合柠檬酸三钠,搅拌,然后加入乙酸钠,混合均匀后于180~240℃溶剂热反应6~8h,离心,洗涤,得到Fe2MnO4纳米晶;将Fe2MnO4纳米晶分散在水中,加入(NH4)2S溶液,超声分散,离心洗涤后再次分散在水中,得到分散液;将铜盐水溶液加入到上述分散液中,超声分散,离心洗涤,即得。本发明的方法简单,安全环保,成本低,易于操作,得到的片状Cu9Fe9S16纳米花能有效的将近红外光转换成热,同时具有核磁成像效果,对癌症的光热治疗和诊断有着极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108831836A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810640183.1
申请日:2018-06-20
申请人: 东华大学
摘要: 本发明公开了一种纳米级Ag/Ag2S异质结的制备方法,其特征在于,将N,N-二甲基甲酰胺加入到反应釜中,搅拌条件下,加入聚乙烯吡咯烷酮,继续搅拌,使其完全溶解;加入二乙基二硫代氨基甲酸钠,搅拌,使其溶解均匀;加入硝酸银,避光搅拌0.5~4h;将反应釜置于惰性气体氛围中,使用泵抽气通气3~5次,使反应釜内充满惰性气体,然后在惰性气体保护下将反应釜的盖子封闭;将反应釜放入150~180℃的恒温鼓风干燥箱中保温2~5h,再自然降温;将反应釜中的液体离心后,在冷冻干燥箱中干燥即可。本发明简单易行,制得的材料具备多种功能相结合,是一种在光电子、光学成像和生物医疗领域有广阔前景的材料。
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公开(公告)号:CN106809817A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710032336.X
申请日:2017-01-16
申请人: 东华大学
CPC分类号: H01M4/587 , B82Y30/00 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/13 , C01P2004/61 , C01P2006/16
摘要: 本发明涉及一种多孔碳纳米管的制备方法,包括:将碳纳米管加入到浓硝酸和浓硫酸的混合液中,搅拌7~24h,抽滤,清洗,然后分散在去离子水中,得到碳纳米管悬浊液;将KMnO4加到碳纳米管悬浮液中,避光搅拌,冷冻干燥,得到粉末,然后在惰性气体条件下,400~1000℃烧蚀1.5~5h,酸洗,抽滤,洗净,干燥,得到多孔碳纳米管。本发明的方法简单易行,安全环保,成本低,适于大规模生产,制备得到的多孔碳纳米管不仅提升了碳管的比表面积,而且也提高了碳纳米管的导电能力。
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公开(公告)号:CN106517356A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611235813.4
申请日:2016-12-28
申请人: 东华大学
CPC分类号: C01G49/12 , A61K41/0052 , A61K49/18 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/62
摘要: 本发明涉及一种片状Cu9Fe9S16纳米花的制备方法,包括:将铁盐和锰盐分散于溶剂中,搅拌,加入二水合柠檬酸三钠,搅拌,然后加入乙酸钠,混合均匀后于180~240℃溶剂热反应6~8h,离心,洗涤,得到Fe2MnO4纳米晶;将Fe2MnO4纳米晶分散在水中,加入(NH4)2S溶液,超声分散,离心洗涤后再次分散在水中,得到分散液;将铜盐水溶液加入到上述分散液中,超声分散,离心洗涤,即得。本发明的方法简单,安全环保,成本低,易于操作,得到的片状Cu9Fe9S16纳米花能有效的将近红外光转换成热,同时具有核磁成像效果,对癌症的光热治疗和诊断有着极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108091874A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711352912.5
申请日:2017-12-15
申请人: 东华大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/052 , C01G53/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及一种用作锂硫电池正极的纳米镍钴硫粒子的制备方法,包括:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍和乙酸钠溶解于溶剂中,加入过硫酸钾或过硫酸铵,搅拌,倒入反应釜中反应,冷却,洗涤,离心,干燥,溶于溶剂中,超声,加入九水合硫化钠,倒入反应釜中反应,冷却,洗涤,离心,干燥,即得。本发明简单易行,安全环保,原料易得,成本低,适于大规模生产;制备得到的纳米镍钴硫粒子尺寸小,提高了比表面积,对多硫化物具有良好的固定作用,明显的减弱电池的穿梭效应。另外,相比通常用来固硫的氧化物、二元硫化物,镍钴硫具有良好的导电性。在保证一定比容量的情况下提高了电池的循环稳定性,在解决锂硫电池目前存在的问题这一方面有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN104831536A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510230869.X
申请日:2015-05-07
申请人: 东华大学
IPC分类号: D06M14/04 , C08F222/02
摘要: 本发明涉及一种纤维素纤维织物不饱和羧酸在位聚合-交联的无甲醛免烫整理方法,包括:(1)在室温下配制无甲醛免烫整理液,将不饱和羧酸、催化剂、自由基引发剂、柔软剂、渗透剂和水混合,搅拌溶解,得到均一稳定的免烫整理液;(2)将织物浸轧无甲醛免烫整理液,带液率60%-90%,在70~100℃的条件下烘1-5min,在160~190℃下焙烘30s~8min。本发明配制和织物浸轧整理液时可以在室温下进行,无需维持整理液的温度在一定的范围内,且烘干时间较短,整理过程和整理后织物无甲醛问题。经整理后的织物折皱回复角高于270°,DP等级≥3.3级,中薄型织物洗前拉伸强力≥200N、撕破强力≥6.5N。
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公开(公告)号:CN108511701B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810108692.X
申请日:2018-02-02
申请人: 东华大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种用作锂硫电池正极的镍钴硫空心球、制备方法及其在制备锂硫电池中的应用。所述制备方法为:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、过二硫酸钾或过二硫酸铵、氟化铵和乙酸钠溶解于去离子水中并搅拌,再加入纳米二氧化硅球,超声分散;将悬浊液升温反应,洗涤后干燥;将前驱物粉末加入去离子水中超声分散,在分散液中加入九水合硫化钠,然后将混合液升温反应,洗涤后干燥,得到黑色的镍钴硫纳米空心球粉末。本发明利用一种简单的水热法一步制备纳米镍钴硫空心球作为固硫材料,制备得到的纳米镍钴硫粒子具有良好的作为锂硫电池正极负载材料的前景,提高了锂硫电池的循环性能。本发明简单易行,安全环保,成本低,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN108091874B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201711352912.5
申请日:2017-12-15
申请人: 东华大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/052 , C01G53/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及一种用作锂硫电池正极的纳米镍钴硫粒子的制备方法,包括:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍和乙酸钠溶解于溶剂中,加入过硫酸钾或过硫酸铵,搅拌,倒入反应釜中反应,冷却,洗涤,离心,干燥,溶于溶剂中,超声,加入九水合硫化钠,倒入反应釜中反应,冷却,洗涤,离心,干燥,即得。本发明简单易行,安全环保,原料易得,成本低,适于大规模生产;制备得到的纳米镍钴硫粒子尺寸小,提高了比表面积,对多硫化物具有良好的固定作用,明显的减弱电池的穿梭效应。另外,相比通常用来固硫的氧化物、二元硫化物,镍钴硫具有良好的导电性。在保证一定比容量的情况下提高了电池的循环稳定性,在解决锂硫电池目前存在的问题这一方面有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN108878583A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810641661.0
申请日:2018-06-20
申请人: 东华大学
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/0336 , H01L31/109
CPC分类号: H01L31/18 , H01L31/0336 , H01L31/109
摘要: 本发明公开了一种基于p‑Si/NiO:Zn异质结构的光电探测材料的制备方法,其特征在于,依次包括准备NiO前驱体溶胶、制备掺杂Zn离子的NiO薄膜、制备p‑Si/NiO:Zn异质结电极等步骤。本发明通过掺杂使NiO薄膜中载流子浓度得到了补偿,从而有利于增加光生载流子的寿命,因而制得的光电探测器具有较高的开关比和较高的量子效率,表现出良好的光电探测性能;本发明制备方法简单、绿色环保、成本低,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN106809817B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710032336.X
申请日:2017-01-16
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种多孔碳纳米管的制备方法,包括:将碳纳米管加入到浓硝酸和浓硫酸的混合液中,搅拌7~24h,抽滤,清洗,然后分散在去离子水中,得到碳纳米管悬浊液;将KMnO4加到碳纳米管悬浮液中,避光搅拌,冷冻干燥,得到粉末,然后在惰性气体条件下,400~1000℃烧蚀1.5~5h,酸洗,抽滤,洗净,干燥,得到多孔碳纳米管。本发明的方法简单易行,安全环保,成本低,适于大规模生产,制备得到的多孔碳纳米管不仅提升了碳管的比表面积,而且也提高了碳纳米管的导电能力。
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