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公开(公告)号:CN100381360C
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200610040324.3
申请日:2006-05-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 直接在含锌合金材料上生长ZnO一维纳米材料的方法,以含锌5~80%的铜锌合金片为基底并提供锌源,在较低的温度下进行氧化处理,通过控制铜锌合金材料中的5-80%重量比的含锌量,氧化处理时混合气体中的氧偏压及反应温度,直接在含锌合金材料表面生长出不同形貌的氧化锌一维纳米材料,包括纳米线、纳米带、纳米片、纳米梳以及定向的纳米线和纳米带阵列;氧化处理温度为600-1000℃,时间为20-300min;氧化处理的反应混合气为Ar/O2、Ar/H2O、N2/O2或N2/H2O的混合气,其中O2或气态的H2O含量为2~20%体积比,气态的H2O是以Ar或N2载气,通过鼓泡法带到反应腔的。
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公开(公告)号:CN1608976A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN200410064768.1
申请日:2004-09-27
Applicant: 南京大学
IPC: C01B21/064 , C01B21/06 , C01B31/00 , B82B3/00
Abstract: 一种BN和B-C-N纳米胶囊或类富勒烯纳米粒子的制备方法,以含氮气体或固体为氮源,以含碳的气体或固体为碳源,以含硼20~70%的纳米“催化剂”合金粒子或单质硼作硼源,在600-900℃(管式炉中)或在微波等离子体激发下(石英管中)发生反应,可控生长BN纳米粒子、BN纳米胶囊或BN纳米胶囊和BN类富勒烯纳米粒子的混合物(如通入碳源则为B-C-N体系),其中后两种产物通过后处理,进一步生成相应的纯BN类富勒烯纳米粒子(B-C-N类富勒烯纳米粒子);本发明发展了一种制备高纯度类富勒烯纳米粒子的新方法。以此方法制得了多种BN和B-C-N纳米空心结构。
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公开(公告)号:CN1868892A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200610040324.3
申请日:2006-05-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 直接在含锌合金材料上生长ZnO一维纳米材料的方法,以含锌5~80%的铜锌合金片为基底并提供锌源,在较低的温度下进行氧化处理,通过控制铜锌合金材料中的5-80%重量比的含锌量,氧化处理时混合气体中的氧偏压及反应温度,直接在含锌合金材料表面生长出不同形貌的氧化锌一维纳米材料,包括纳米线、纳米带、纳米片、纳米梳以及定向的纳米线和纳米带阵列;氧化处理温度为600-1000℃,时间为20-300min;氧化处理的反应混合气为Ar/O2、Ar/H2O、N2/O2或N2/H2O的混合气,其中O2或气态的H2O含量为2~20%体积比,气态的H2O是以Ar或N2载气,通过鼓泡法带到反应腔的。
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公开(公告)号:CN1603238A
公开(公告)日:2005-04-06
申请号:CN200410064765.8
申请日:2004-09-27
Applicant: 南京大学
IPC: C01G23/00 , C01B31/30 , C01B21/076 , B82B3/00
Abstract: 本发明涉及一维碳化钛和氮化钛纳米结构制备方法,以碳包裹的金属纳米粒子为催化剂,以二氧化钛为钛源,以含氮或碳的气体或固体为氮源和碳源,以活性炭等含碳固体为还原剂,以碱金属氯化物为辅助剂,通过氯化物辅助的碳热还原反应在高温下(1200℃~1500℃)管式炉中反应得到一维的TiC和TiN纳米材料。碳包裹金属纳米粒子催化剂可以通过激光加热蒸发的方法进行工业化生产,催化剂粒子的种类包括Fe@C、Ni@C、Co@C、FexNi1-x@C、FexCo1-x@C、NixCo1-x@C,其中0<x<1,通式为M@C。本发明所提供的制备工艺能够将易得工业产品转化为高附加值的一维纳米结构,成本低,无污染,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN1328158C
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN200410064768.1
申请日:2004-09-27
Applicant: 南京大学
IPC: C01B21/064 , C01B21/06 , C01B31/00 , B82B3/00
Abstract: 一种BN和B-C-N纳米胶囊或类富勒烯纳米粒子的制备方法,以含氮气体或固体为氮源,以含碳的气体或固体为碳源,以含硼20~70%的纳米“催化剂”合金粒子或单质硼作硼源,在600-900℃(管式炉中)或在微波等离子体激发下(石英管中)发生反应,可控生长BN纳米粒子、BN纳米胶囊或BN纳米胶囊和BN类富勒烯纳米粒子的混合物(如通入碳源则为B-C-N体系),其中后两种产物通过后处理,进一步生成相应的纯BN类富勒烯纳米粒子(B-C-N类富勒烯纳米粒子);本发明发展了一种制备高纯度类富勒烯纳米粒子的新方法。以此方法制得了多种BN和B-C-N纳米空心结构。
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公开(公告)号:CN1193929C
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN03152915.1
申请日:2003-09-02
Applicant: 南京大学
IPC: C01B21/068 , C01B31/36
Abstract: 一种生长一维Si3N4和SiC纳米结构的方法,以含硅20~80%金属合金粒子为“催化剂”并提供硅源,以含氮或碳的气体或固体为氮源和碳源, 高温下在管式炉中氮化或碳化含硅合金粒子得到Si3N4和SiC一维纳米结构,高温下在管式炉中氮化或碳化含硅合金粒子的温度范围为1200-1600℃。含硅的金属合金粒子主要为Fe-Si、Ni-Si、Co-Si、Fe-Ni-Si、Fe-Co-Si、等。本发明方法引入了分别从气相(或固相)前驱物及“催化剂”合金两个渠道分别提供产物所需组元,并在催化剂液滴中发生化学反应生成目标产物这一关键环节。
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公开(公告)号:CN1323949C
公开(公告)日:2007-07-04
申请号:CN200410064765.8
申请日:2004-09-27
Applicant: 南京大学
IPC: C01G23/00 , C01B31/30 , C01B21/076 , B82B3/00
Abstract: 本发明涉及一维碳化钛和氮化钛纳米结构制备方法,以碳包裹的金属纳米粒子为催化剂,以二氧化钛为钛源,以含氮或碳的气体或固体为氮源和碳源,以活性炭等含碳固体为还原剂,以碱金属氯化物为辅助剂,通过氯化物辅助的碳热还原反应在高温下(1200℃~1500℃)管式炉中反应得到一维的TiC和TiN纳米材料。碳包裹金属纳米粒子催化剂可以通过激光加热蒸发的方法进行工业化生产,催化剂粒子的种类包括Fe@C、Ni@C、Co@C、FexNi1-x@C、FexCo1-x@C、NixCo1-x@C,其中0<x<1,通式为M@C。本发明所提供的制备工艺能够将易得工业产品转化为高附加值的一维纳米结构,成本低,无污染,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN1491885A
公开(公告)日:2004-04-28
申请号:CN03152915.1
申请日:2003-09-02
Applicant: 南京大学
IPC: C01B21/068 , C01B31/36
Abstract: 一种生长一维Si3N4和SiC纳米结构的方法,以含硅20~80%金属合金粒子为“催化剂”并提供硅源,以含氮或碳的气体或固体为氮源和碳源,高温下在管式炉中氮化或碳化含硅合金粒子得到Si3N4和SiC一维纳米结构,高温下在管式炉中氮化或碳化含硅合金粒子的温度范围为1200-1600℃。含硅的金属合金粒子主要为Fe-Si、Ni-Si、Co-Si、Fe-Ni-Si、Fe-Co-Si、等。本发明方法引入了分别从气相(或固相)前驱物及“催化剂”合金两个渠道分别提供产物所需组元,并在催化剂液滴中发生化学反应生成目标产物这一关键环节。
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公开(公告)号:CN1397491A
公开(公告)日:2003-02-19
申请号:CN02138035.X
申请日:2002-07-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种尘长BN和BC纳米结构材料的方法,以含氮或碳的气体或固体为氮源和碳源,以含硼20~70%的纳米“催化剂”合金粒子作硼源,高温下(1000-1300℃)在管式炉中反应生长BN纳米结构粒子;采用的含硼纳米催化剂合金微粒主要为Fe-B、Ni-B、Co-B、Fe-Ni-B、Fe-Co-B、Ni-Co-B等,其通式为FexB100-x、NiyB100-yCozB100-zFeaNibB100-a-bFeaCobB100-a-b、x、y、z取30-80,a+b取30-80。本发明方法制得了多种BN和BC纳米结构,提供的制备纳米结构的技术路线有利于探索新型双组元或多组元化合物纳米结构。
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