具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108408756B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810174128.8

    申请日:2018-03-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用。本发明采用溶剂热法,使用3‑巯基丙酸为酸,无水甲醇作溶剂,合成了“俄罗斯套娃”状的二氧化铈多级核壳结构的微球。本发明制备的多级核壳结构的二氧化铈微球具有低密度,强吸收和宽频带的特点,作为微波吸收材料,表现出优异的吸波性能,在2‑18GHz的测试范围内,二氧化铈在频率为14.47GHz时,具有最强吸收为‑71.39dB和最大有效吸收带宽(

    一种超声辅助制备镍铈固溶体材料的方法

    公开(公告)号:CN106745334B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611109886.9

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于固体材料制备技术领域,具体为一种超声辅助制备镍铈固溶体材料的方法。本发明利用溶剂热的处理方式,将金属镍盐及金属铈盐、有机酸以及有机高分子结构导向剂利用超声辅助下进行充分相互作用,并通过自组装作用,形成具有晶相均一的花状或球状镍铈固溶体。本发明制备的镍铈固溶体材料使用较低的镍含量,具有比表面积高、金属镍原子分散度高、晶体颗粒尺度小且晶相均一等特点,同时具有优良的氧化还原性能和储放氧性能,储氧量达到400–600μmol O/g,在环境催化、固体燃料电池、传感器等领域具有良好的应用前景。

    一种类手风琴状的氧化铈/还原氧化石墨烯复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112209421B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202010745510.7

    申请日:2020-07-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种类手风琴状的氧化铈/还原氧化石墨烯复合材料及其制备和应用,其制备过程具体为:(1)称取六水合硝酸亚铈、2‑氨基对苯二甲酸和聚乙烯吡络烷酮,加入到溶剂中,搅拌溶解完全,得到均一透明的混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液转移至水热釜中,水热反应,冷却、分离、洗涤、干燥,得到氧化铈前驱体粉末;(3)称取氧化石墨烯分散到去离子水中,加入步骤(2)所制得的氧化铈前驱体粉末,搅拌,水热反应,所得反应产物洗涤、干燥后,再在保护气氛围下高温处理,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明的类手风琴状复合物是满足吸收强、频带宽、厚度薄、密度低等特性的高性能吸波材料,具有很好的实际应用的潜力。

    具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108408756A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810174128.8

    申请日:2018-03-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用。本发明采用溶剂热法,使用3-巯基丙酸为酸,无水甲醇作溶剂,合成了“俄罗斯套娃”状的二氧化铈多级核壳结构的微球。本发明制备的多级核壳结构的二氧化铈微球具有低密度,强吸收和宽频带的特点,作为微波吸收材料,表现出优异的吸波性能,在2-18GHz的测试范围内,二氧化铈在频率为14.47GHz时,具有最强吸收为-71.39dB和最大有效吸收带宽(

    一种类手风琴状的氧化铈/还原氧化石墨烯复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112209421A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010745510.7

    申请日:2020-07-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种类手风琴状的氧化铈/还原氧化石墨烯复合材料及其制备和应用,其制备过程具体为:(1)称取六水合硝酸亚铈、2‑氨基对苯二甲酸和聚乙烯吡络烷酮,加入到溶剂中,搅拌溶解完全,得到均一透明的混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液转移至水热釜中,水热反应,冷却、分离、洗涤、干燥,得到氧化铈前驱体粉末;(3)称取氧化石墨烯分散到去离子水中,加入步骤(2)所制得的氧化铈前驱体粉末,搅拌,水热反应,所得反应产物洗涤、干燥后,再在保护气氛围下高温处理,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明的类手风琴状复合物是满足吸收强、频带宽、厚度薄、密度低等特性的高性能吸波材料,具有很好的实际应用的潜力。

    一种超声辅助制备镍铈固溶体材料的方法

    公开(公告)号:CN106745334A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611109886.9

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: C01G53/00 C01P2004/03 C01P2004/80 C01P2006/12

    Abstract: 本发明属于固体材料制备技术领域,具体为一种超声辅助制备镍铈固溶体材料的方法。本发明利用溶剂热的处理方式,将金属镍盐及金属铈盐、有机酸以及有机高分子结构导向剂利用超声辅助下进行充分相互作用,并通过自组装作用,形成具有晶相均一的花状或球状镍铈固溶体。本发明制备的镍铈固溶体材料使用较低的镍含量,具有比表面积高、金属镍原子分散度高、晶体颗粒尺度小且晶相均一等特点,同时具有优良的氧化还原性能和储放氧性能,储氧量达到400–600μmol O/g,在环境催化、固体燃料电池、传感器等领域具有良好的应用前景。

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