一种纳米氧化锆的制备方法

    公开(公告)号:CN102442699A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110296077.4

    申请日:2011-09-28

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 秦大可

    Abstract: 本发明提供了一种纳米氧化锆的制备方法,包括以下步骤:向锆源水溶液中加入催化剂,得到第一溶液,所述催化剂为季戊四醇、三羟甲基丙烷、2-甲基丙酸或2-乙基己酸;将所述第一溶液的pH值调节至7.00~14.00,得到第二溶液;将所述第二溶液在密闭条件下进行水热反应,得到纳米氧化锆。本发明提供的方法制备的纳米氧化锆为纯四方相,且粒度分布均匀;本发明以季戊四醇、三羟甲基丙烷、2-甲基丙酸或2-乙基己酸为催化剂,所用的催化剂无毒、环保,对环境和实验人员的身体健康不会造成危害;本发明提供的制备方法过程简单、条件温和、易于控制。

    一种蓝色荧光发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101113334B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710131384.0

    申请日:2007-08-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种蓝色荧光发光材料及其制备方法,属于荧光材料技术领域。本发明采用的技术方案是制备一种化学式是M(Srx,Ba1-x)PO4:Eu的磷酸锶钡石,其中,M=Li+,Na+,K+,Rb+,x=0~1,稀土元素铕(Eu2+)掺杂量为锶和钡原子总量的0.0005-10%mol数。它的激发区域和目前使用的氙和氖(Xe+Ne)稀有气体混合气体等离子体产生的真空紫外光(VUV)相当吻合,在小于200nm的真空紫外线激发的下发出蓝色荧光,其结晶度高,发光质量好,成本低廉,且制备工艺简单、无污染,特别适用于等离子体平板显示技术和稀有气体放电灯等以真空紫外光为激发光源的发光和显示装置。

    一种CaCu3Ti4O12微纳级纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102515744A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110411790.9

    申请日:2011-12-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种CaCu3Ti4O12微纳级纤维及其制备方法,属无机材料技术领域。它包括元素Ca、Cu、Ti和O,它们按摩尔比为1:3:4:12;直径为200~300纳米。其制备方法是:将无水乙醇、四水合硝酸钙及一水合乙酸铜混合后得到溶液A;将聚乙烯吡咯烷酮、无水乙醇、钛酸丁酯及纺丝助剂混合后得到溶液B;将溶液B缓慢滴加到溶液A中,采用静电纺丝工艺制备CaCu3Ti4O12微纳级纤维。本发明通过选择和调整各原料及纺丝助剂的配比、控制工艺条件,有效地控制了原料的水解过程,得到的静电纺丝溶液具有可纺性,提供了一种新型的CaCu3Ti4O12微纳级纤维。该制备方法工艺简单、条件温和、易于控制、适用面广。

    一种蓝色荧光发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101113334A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710131384.0

    申请日:2007-08-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种蓝色荧光发光材料及其制备方法,属于荧光材料技术领域。本发明采用的技术方案是制备一种化学式是M(Srx,Ba1-x)PO4:Eu的磷酸锶钡石,其中,M=Li+,Na+,K+,Rb+,x=0~1,稀土元素铕(Eu2+)掺杂量为锶和钡原子总量的0.0005-10%mol数。它的激发区域和目前使用的氙和氖(Xe+Ne)稀有气体混合气体等离子体产生的真空紫外光(VUV)相当吻合,在小于200nm的真空紫外线激发的下发出蓝色荧光,其结晶度高,发光质量好,成本低廉,且制备工艺简单、无污染,特别适用于等离子体平板显示技术和稀有气体放电灯等以真空紫外光为激发光源的发光和显示装置。

    一种超亲水玻璃表面的制备方法

    公开(公告)号:CN103482883B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310425452.X

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种超亲水玻璃表面的制备方法,属超亲水表面材料技术领域。本发明以切片石蜡、硬脂酸、蜂蜡及助剂乙酸钠等为原料,经在空气中燃烧,将玻璃置于火焰整体高度的4/5处,使燃烧时产生的纳米颗粒沉积在玻璃表面;将这种沉积了一定组分原料燃烧产物的玻璃经过热处理,得到了具有超亲水性能的玻璃,其接触角小于或等于3.5°。该方法工艺简单、易于控制、适用面广,在防雾、热传递、生物材料定向生长等领域都具有良好的应用前景。

    一种超亲水玻璃表面的制备方法

    公开(公告)号:CN103482883A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310425452.X

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种超亲水玻璃表面的制备方法,属超亲水表面材料技术领域。本发明以切片石蜡、硬脂酸、蜂蜡及助剂乙酸钠等为原料,经在空气中燃烧,将玻璃置于火焰整体高度的4/5处,使燃烧时产生的纳米颗粒沉积在玻璃表面;将这种沉积了一定组分原料燃烧产物的玻璃经过热处理,得到了具有超亲水性能的玻璃,其接触角小于或等于3.5°。该方法工艺简单、易于控制、适用面广,在防雾、热传递、生物材料定向生长等领域都具有良好的应用前景。

    一种制备超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN103480553A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310425680.7

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备超疏水表面的方法,属疏水表面材料制备技术领域。本发明以切片石蜡、硬脂酸、蜂蜡及助剂乙酸钠等为原料,经在空气中燃烧,将玻璃置于火焰整体高度的4/5处,使燃烧时产生的纳米颗粒沉积在玻璃表面,制备具有超疏水性能的表面。本发明提供的超疏水表面的制备方法,接触角大于150°,滚动角小于7°,材料表面表现出超疏水性质。本发明技术方案工艺简单、易于控制、适用面广,所提供的在防水、自清洁等领域都具有良好的应用前景。

    一种制备超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN103480553B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310425680.7

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备超疏水表面的方法,属疏水表面材料制备技术领域。本发明以切片石蜡、硬脂酸、蜂蜡及助剂乙酸钠等为原料,经在空气中燃烧,将玻璃置于火焰整体高度的4/5处,使燃烧时产生的纳米颗粒沉积在玻璃表面,制备具有超疏水性能的表面。本发明提供的超疏水表面的制备方法,接触角大于150°,滚动角小于7°,材料表面表现出超疏水性质。本发明技术方案工艺简单、易于控制、适用面广,所提供的在防水、自清洁等领域都具有良好的应用前景。

    一种CaCu3Ti4O12微纳级纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102515744B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110411790.9

    申请日:2011-12-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种CaCu3Ti4O12微纳级纤维及其制备方法,属无机材料技术领域。它包括元素Ca、Cu、Ti和O,它们按摩尔比为1:3:4:12;直径为200~300纳米。其制备方法是:将无水乙醇、四水合硝酸钙及一水合乙酸铜混合后得到溶液A;将聚乙烯吡咯烷酮、无水乙醇、钛酸丁酯及纺丝助剂混合后得到溶液B;将溶液B缓慢滴加到溶液A中,采用静电纺丝工艺制备CaCu3Ti4O12微纳级纤维。本发明通过选择和调整各原料及纺丝助剂的配比、控制工艺条件,有效地控制了原料的水解过程,得到的静电纺丝溶液具有可纺性,提供了一种新型的CaCu3Ti4O12微纳级纤维。该制备方法工艺简单、条件温和、易于控制、适用面广。

    一种TiO2-SiO2双组份纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102373515B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201010250639.7

    申请日:2010-08-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2-SiO2双组份纳米纤维及其制备方法。按重量计,将4~10份浓氨水滴加到100~150份无水乙醇中,搅拌2~8小时后,再滴加4~10份正硅酸乙酯,制备溶液;采用静电纺丝工艺得到TiO2纳米纤维,在温度为20~60℃、搅拌条件下,加入到上述溶液中,恒温反应6~8小时后,对产物进行过滤、洗涤,在70~100℃的温度条件干燥处理12~24小时,再以1℃/分钟的升温速率加热到500~1200℃,并恒温4~8小时后,得到TiO2-SiO2双组份纳米纤维,以TiO2为纳米纤维的主要组分,TiO2纳米纤维表面复合有颗粒状的SiO2突起物,SiO2与TiO2之间以化学键的形式结合。该纤维综合了TiO2和SiO2纳米纤维的性能优势,且具有制备过程简单、条件温和、易于控制、适用面广泛等特点。

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