一锅法制备薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN110407245A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910660997.6

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒的方法,步骤是:先将0.429g硝酸铜溶解于30ml N,N-二甲基甲酰胺中,搅拌均匀,然后加入0.165g聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至彻底溶解,再加入0.04g硼氢化钠,常温下搅拌至反应体系呈黑色,然后将混合溶液置于80℃条件下持续搅拌30min,停止加热,冷却到室温,得到含有氧化亚铜的悬浊液,离心,洗涤,真空干燥,即得到薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒。本发明通过一锅反应得到了两种不同形貌的氧化亚铜颗粒,薄片状颗粒和纳米晶颗粒堆砌成的球形颗粒使得Cu2O比表面积和表面化学活性大大提高,展示出良好的吸附性能和光催化性能,且制备工艺简单、重复性好。

    类球形和书签状纳米氧化亚铜颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104477969B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410805975.1

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 一种类球形和书签状纳米氧化亚铜颗粒的制备方法,属于氧化亚铜颗粒的制备方法。该方法采用醋酸铜做原料、N-N二甲基甲酰胺做溶剂、聚乙烯吡咯烷酮做分散剂,硼氢化钠做还原剂,在不同温度下制备形貌不同的氧化亚铜纳米颗粒,经离心分离、真空干燥,快速制成氧化亚铜。该制备方法具有成本低、制备工艺简单、环境友好、纯度高、颗粒度为纳米级,类球形纳米颗粒平均粒径约为25nm,书签状纳米颗粒平均粒径约为55nm,表面化学活性高,展示出优异的光催化性能和气敏特性,在有机染料的催化降解和气敏传感器等领域具有潜在应用价值。

    一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法

    公开(公告)号:CN104625085B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510035141.1

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法,属于制备空心铜的方法。步骤:(1)将硫酸铜溶入水中,放入水浴锅中加热;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液中,搅拌;(3)将氢氧化钠加入水,配成氢氧化钠的水溶液,然后加入步骤(2)所述溶液中,搅拌;(4)将预先配好的水合肼溶液加入步骤(3)所述溶液中,搅拌;(5)调节恰当的水浴锅温度,生成棕褐色Cu颗粒,将含有Cu颗粒的固液两相经过高速离心,得到Cu固体颗粒,然后用无水酒精和去离子水交叉洗涤Cu颗粒数次,除去反应过程中的其他杂质;(6)将含水或酒精的Cu粉置于真空干燥箱中干燥,即可得到高纯度Cu微纳米颗粒。优点:具有成本低,制备工艺简单,纯度高,重复性好,表面化学活性高。

    一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法

    公开(公告)号:CN104625085A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510035141.1

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法,属于制备空心铜的方法。步骤:(1)将硫酸铜溶入水中,放入水浴锅中加热;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液中,搅拌;(3)将氢氧化钠加入水,配成氢氧化钠的水溶液,然后加入步骤(2)所述溶液中,搅拌;(4)将预先配好的水合肼溶液加入步骤(3)所述溶液中,搅拌;(5)调节恰当的水浴锅温度,生成棕褐色Cu颗粒,将含有Cu颗粒的固液两相经过高速离心,得到Cu固体颗粒,然后用无水酒精和去离子水交叉洗涤Cu颗粒数次,除去反应过程中的其他杂质;(6)将含水或酒精的Cu粉置于真空干燥箱中干燥,即可得到高纯度Cu微纳米颗粒。优点:具有成本低,制备工艺简单,纯度高,重复性好,表面化学活性高。

    一锅法制备薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN110407245B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910660997.6

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒的方法,步骤是:先将0.429g硝酸铜溶解于30ml N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌均匀,然后加入0.165g聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至彻底溶解,再加入0.04g硼氢化钠,常温下搅拌至反应体系呈黑色,然后将混合溶液置于80℃条件下持续搅拌30min,停止加热,冷却到室温,得到含有氧化亚铜的悬浊液,离心,洗涤,真空干燥,即得到薄片状和球状氧化亚铜纳米颗粒。本发明通过一锅反应得到了两种不同形貌的氧化亚铜颗粒,薄片状颗粒和纳米晶颗粒堆砌成的球形颗粒使得Cu2O比表面积和表面化学活性大大提高,展示出良好的吸附性能和光催化性能,且制备工艺简单、重复性好。

    一种电容式双棱镜干涉实验测量装置

    公开(公告)号:CN111707384A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010747498.3

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种电容式双棱镜干涉实验测量装置,包括激光器、第一凸透镜、位移处理显示系统、电容器、光电探测器、滑座、第二凸透镜、轨道和双棱镜;所述激光器、第一凸透镜、双棱镜、第二凸透镜和光电探测器五个光学元件依次排列在轨道上,并处于同一光轴线上;所述轨道上划分有刻度线;所述电容器中的一个电容极板与光电探测器连接,调节光电探测器时带动与其连接的电容极板一同位移,两个电容极板正对面积发生变化,引起电容量变化;所述位移处理显示系统与电容器连接,将电容量的变化转化为光电探测器的位移数值显示出来。本发明可以使得光路共轴调节直观可见,也使得测量干涉条纹间距更方便和准确。

    一种基于霍尔效应的双棱镜干涉实验测量装置

    公开(公告)号:CN111707383A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010747489.4

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于霍尔效应的双棱镜干涉实验测量装置,包括激光器、第一凸透镜、位移处理显示系统、通电线圈、光电探测器、霍尔传感器、滑座、第二凸透镜、轨道和双棱镜;所述激光器、第一凸透镜、双棱镜、第二凸透镜和光电探测器五个光学元件依次排列在轨道上,并处于同一光轴线上;霍尔传感器与光电探测器连接,霍尔传感器放置在两块平行通电线圈中间,移动光电探测器时带动与其连接的霍尔传感器一同移动,则霍尔电压发生变化;位移处理显示系统与霍尔传感器连接,将霍尔电压的变化转化为光电探测器的位移数值显示出来。本发明可以使得光路共轴调节直观可见,实现对干涉条纹间距的自动测量,也使得测量干涉条纹间距更方便和准确。

    类球形和书签状纳米氧化亚铜颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104477969A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410805975.1

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 一种类球形和书签状纳米氧化亚铜颗粒的制备方法,属于氧化亚铜颗粒的制备方法。该方法采用醋酸铜做原料、N-N二甲基甲酰胺做溶剂、聚乙烯吡咯烷酮做分散剂,硼氢化钠做还原剂,在不同温度下制备形貌不同的氧化亚铜纳米颗粒,经离心分离、真空干燥,快速制成氧化亚铜。该制备方法具有成本低、制备工艺简单、环境友好、纯度高、颗粒度为纳米级,类球形纳米颗粒平均粒径约为25nm,书签状纳米颗粒平均粒径约为55nm,表面化学活性高,展示出优异的光催化性能和气敏特性,在有机染料的催化降解和气敏传感器等领域具有潜在应用价值。

    一种电容式双棱镜干涉实验测量装置

    公开(公告)号:CN212621142U

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202021538795.9

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种电容式双棱镜干涉实验测量装置,包括激光器、第一凸透镜、位移处理显示系统、电容器、光电探测器、滑座、第二凸透镜、轨道和双棱镜;所述激光器、第一凸透镜、双棱镜、第二凸透镜和光电探测器五个光学元件依次排列在轨道上,并处于同一光轴线上;所述轨道上划分有刻度线;所述电容器中的一个电容极板与光电探测器连接,调节光电探测器时带动与其连接的电容极板一同位移,两个电容极板正对面积发生变化,引起电容量变化;所述位移处理显示系统与电容器连接,将电容量的变化转化为光电探测器的位移数值显示出来。本实用新型可以使得光路共轴调节直观可见,也使得测量干涉条纹间距更方便和准确。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    用于合成磷酸银的简易装置

    公开(公告)号:CN205761099U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201620713956.0

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于合成磷酸银的简易装置,包括用于容纳反应容器和反应部件的箱体,所述箱体顶部设有大小可调的填料口,箱体上留有穿线孔,箱体上设置有用于观察内部反应情况的观察装置。本实用新型采用箱体结构遮住反应容器和反应部件,在箱体顶部设有可调节大小的填料口,根据添加反应物的大小,可以相应进行调节,避免在添加反应物时会遇光的弊端,最大可能的保证在反应在避光的环境下进行,还配有观察装置,能够观察箱体内部反应情况,从而更好地掌握反应状态。本实用新型设计巧妙,灵活适用性强,制做简单,成本低廉。

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