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公开(公告)号:CN103484930B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310432875.4
申请日:2013-09-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一维单晶LaFeO3纳米管及制备,属于LaFeO3晶体技术领域。首先采用水热合成法制备Fe2O3纳米管,然后将六水合硝酸镧溶于去离子水中,在搅拌条件下,加入Fe2O3纳米管做模板,在搅拌条件下逐滴加入10%的KOH溶液,然后超声10-15min,转移至具有聚四氟乙烯内衬的自压釜中,体积填充度为80%,于180℃恒温处理12h,经抽滤,去离子水洗涤三次,无水乙醇洗涤三次和在80℃干燥12h后,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至650℃/750℃并在该温度下保持4h,得到一维单晶LaFeO3纳米管。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控。
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公开(公告)号:CN104098146A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410333931.3
申请日:2014-07-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种八面体状Co3O4纳米材料的熔融盐制备法及应用,属于纳米材料制备技术领域。首先将按比例称量的NaNO3、NaF和CoCl2混合均匀后,转移至马弗炉内,以1℃/min的速率从室温升至350-500℃,保温1-5h,自然冷却至室温,经溶解、抽滤、洗涤、干燥后,即得八面体状Co3O4纳米材料。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控和催化性能好等优势。
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公开(公告)号:CN104176759B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410361116.8
申请日:2014-07-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种制备立方块状CeO2纳米材料的熔融盐法,属于纳米材料制备技术领域。首先将按比例称量的NaNO3、NaF和CeCl3混合均匀后,转移至马弗炉内,以1℃/min的速率从室温升至450-550℃,保温3h,自然冷却至室温,经溶解、抽滤、洗涤、干燥后,即得立方块状CeO2纳米材料。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,物相纯度高,产物形貌可控和产量高等优势。
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公开(公告)号:CN104176759A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410361116.8
申请日:2014-07-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种制备立方块状CeO2纳米材料的熔融盐法,属于纳米材料制备技术领域。首先将按比例称量的NaNO3、NaF和CeCl3混合均匀后,转移至马弗炉内,以1℃/min的速率从室温升至450-550℃,保温3h,自然冷却至室温,经溶解、抽滤、洗涤、干燥后,即得立方块状CeO2纳米材料。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,物相纯度高,产物形貌可控和产量高等优势。
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公开(公告)号:CN104084202A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410333928.1
申请日:2014-07-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种Ag/Mn2O3纳米线催化剂的熔融盐原位制备法及应用,属于纳米材料制备技术领域。首先将NaNO3、NaF、MnSO4和AgNO3混合均匀后,转移至马弗炉内,以1℃/min的速率从室温升至420℃,保温2-7h,自然冷却至室温,经溶解、抽滤、洗涤、干燥后,即得Ag/Mn2O3纳米线。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控和催化性能好等优势。
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公开(公告)号:CN103484930A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310432875.4
申请日:2013-09-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一维单晶LaFeO3纳米管及制备,属于LaFeO3晶体技术领域。首先采用水热合成法制备Fe2O3纳米管,然后将六水合硝酸镧溶于去离子水中,在搅拌条件下,加入Fe2O3纳米管做模板,在搅拌条件下逐滴加入10%的KOH溶液,然后超声10-15min,转移至具有聚四氟乙烯内衬的自压釜中,体积填充度为80%,于180℃恒温处理12h,经抽滤,去离子水洗涤三次,无水乙醇洗涤三次和在80℃干燥12h后,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至650℃/750℃并在该温度下保持4h,得到一维单晶LaFeO3纳米管。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控。
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公开(公告)号:CN103484929A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310432803.X
申请日:2013-09-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一维单晶LaFeO3纳米线及制备,属于LaFeO3纳米结构技术领域。首先采用水热合成法制备Fe2O3纳米线,然后将六水合硝酸镧溶于去离子水中,在搅拌条件下,加入Fe2O3纳米线模板,同样在搅拌条件下逐滴加入10%的KOH溶液,然后超声10~15min,转移至聚四氟乙烯内衬的自压釜中,体积填充度为80%,于180℃恒温处理12h,经抽滤,去离子水洗涤三次,无水乙醇洗涤三次和在80℃干燥12h后,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至650℃或750℃并在该温度下保持4h,得到一维单晶LaFeO3纳米线。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控。
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公开(公告)号:CN104176765B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410361119.1
申请日:2014-07-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 一种制备不同形貌ZnO纳米材料的熔融盐法,属于纳米材料制备领域。首先将按比例称量的NaNO3、NaF和ZnCl2混合均匀后,转移至马弗炉内,以1℃/min的速率分别从室温升至350℃、420℃、500℃或550℃,并在各温度下保温3h,自然冷却至室温,经溶解、抽滤、洗涤、干燥后,即得短线状、针状、笋状和短柱状ZnO纳米材料。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控和产量高等优势。
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公开(公告)号:CN103498189B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201310432479.1
申请日:2013-09-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一维单晶LaFeO3纳米棒及制备,属于LaFeO3纳米晶技术领域。采用水热合成法制备Fe2O3纳米棒,然后将六水合硝酸镧溶于去离子水,在搅拌条件下,加入Fe2O3纳米棒做模板,在搅拌条件下逐滴加入10%的KOH溶液至溶液pH值为10左右,然后超声10~15min,转移至具有聚四氟乙烯内衬的自压釜中,体积填充度为80%,于180℃恒温处理12h,经抽滤,去离子水洗涤三次,无水乙醇洗涤三次和在80℃干燥12h后,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至650℃或750℃并在该温度下保持4h,得到一维单晶LaFeO3纳米棒。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控。
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公开(公告)号:CN104084202B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410333928.1
申请日:2014-07-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种Ag/Mn2O3纳米线催化剂的熔融盐原位制备法及应用,属于纳米材料制备技术领域。首先将NaNO3、NaF、MnSO4和AgNO3混合均匀后,转移至马弗炉内,以1℃/min的速率从室温升至420℃,保温2-7h,自然冷却至室温,经溶解、抽滤、洗涤、干燥后,即得Ag/Mn2O3纳米线。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物形貌可控和催化性能好等优势。
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