具有强磁电耦合效应的二维单晶PbTiO3-CoFe2O4复合纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108588834B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810545660.6

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种具有强磁电耦合效应的二维单晶PbTiO3‑CoFe2O4复合纳米材料的制备方法,该方法应用简单湿化学反应原理,以水热法合成的四方相钙钛矿PbTiO3纳米片、六水硝酸钴、六水氯化铁、硼氢化钠和去离子水为原料,采用二次水热方法,使CoFe2O4选择性生长在四方相钙钛矿PbTiO3纳米片的正极化面上,得到具有强磁电耦合效应的二维单晶PbTiO3‑CoFe2O4复合纳米材料。本发明制备方法简单,易于控制,成本低,制得的二维单晶PbTiO3‑CoFe2O4复合纳米材料具有强磁电耦合效应。在微波领域、宽波段探测、传感控制、信息存储等领域具有广阔的应用前景。

    具有强磁电耦合效应的二维单晶PbTiO3-CoFe2O4复合纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108588834A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810545660.6

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种具有强磁电耦合效应的二维单晶PbTiO3-CoFe2O4复合纳米材料的制备方法,该方法应用简单湿化学反应原理,以水热法合成的四方相钙钛矿PbTiO3纳米片、六水硝酸钴、六水氯化铁、硼氢化钠和去离子水为原料,采用二次水热方法,使CoFe2O4选择性生长在四方相钙钛矿PbTiO3纳米片的正极化面上,得到具有强磁电耦合效应的二维单晶PbTiO3-CoFe2O4复合纳米材料。本发明制备方法简单,易于控制,成本低,制得的二维单晶PbTiO3-CoFe2O4复合纳米材料具有强磁电耦合效应。在微波领域、宽波段探测、传感控制、信息存储等领域具有广阔的应用前景。

    一种Fe2O3多孔纳米线电极材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110371924B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201910675199.0

    申请日:2019-07-25

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种Fe2O3多孔纳米线电极材料、制备方法及应用,包括以下步骤:ZnO种晶制备;ZnO纳米阵列制备;Fe2O3多孔纳米线制备。本发明以金属集流体或碳材料集流体为基底,首先经水热法制备ZnO纳米阵列,再经二次水热法制备得到Fe2O3多孔纳米线电极材料,制备得到的Fe2O3纳米线电极材料长约1μm,直径在20‑80nm之间,为多孔结构,与基体结合牢固。且本发明制备得到的Fe2O3多孔纳米线电极材料具有循环稳定性高、倍率性能优良的特点,具备广泛的应用前景。

    一种介孔钛酸钡颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN105948109A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610454463.4

    申请日:2016-06-22

    Applicant: 许昌学院

    CPC classification number: C01G23/006 C01P2002/72 C01P2004/03

    Abstract: 本发明涉及一种介孔钛酸钡颗粒的制备方法,本发明采用两步水热法制得介孔钛酸钡颗粒。首先以钛羟基氧化物沉淀为先驱物,以氢氧化钾为矿化剂,在200℃水热反应12h制得K2Ti6O13纳米线,然后以制得的K2Ti6O13纳米线为钛源,以八水氢氧化钡为钡源,加入适宜浓度的矿化剂NaOH,调节Ba/Ti比和反应时间影响成核和颗粒自组装过程,水热合成立方相介孔钛酸钡颗粒。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产,制得的介孔钛酸钡颗粒纯度高,分散性能好,比较面积大。在催化、吸附、分离、传感等领域具有广阔的应用前景。

    In+掺杂(001)晶面暴露含氧空位BiOCl纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115636440A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211537730.6

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种In+掺杂(001)晶面暴露含氧空位BiOCl纳米片可见光光催化剂及其制备方法。它以硝酸铋、硝酸铟和氯化钾为前躯体(铟元素与铋元素的物质的量比为1:100~5:100,以体积比为1:8~1:3的乙二醇和水的混合溶液为溶剂,在160oC~180oC反应10~30小时得到In3+掺杂(001)晶面暴露BiOCl纳米片,所得样品经紫外光照1~4小时得到In+掺杂(001)晶面暴露含氧空位BiOCl纳米片,其尺寸小于200 nm,厚度为15~25 nm。使用本发明方法制备的(001)晶面暴露BiOCl纳米片中In+与氧空位共存,铟元素取代了铋元素的位置,在可见光下能高效降解杀虫剂五氯酚钠。本发明工艺简单,成本低,环境友好,产率高,适合大规模生产,符合实际生产需要,有较大的应用潜力。

    一种锂离子电池硅基负极材料的加工方法

    公开(公告)号:CN113991065A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111201339.4

    申请日:2021-10-15

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池硅基负极材料的加工方法,该加工方法的具体操作步骤如下:将石墨、粘结剂与添加剂进行搅拌混合获得石墨负极浆料,然后将硅碳复合材料、粘结剂与添加剂搅拌混合获得硅碳负极浆料,将石墨负极浆料通过涂抹装置在负极集流体铜箔上涂敷形成石墨负极涂层,烘干,然后将硅碳负极浆料通过涂抹装置在石墨负极涂层涂敷形成硅碳负极涂层,烘干,在硅碳负极涂层上再涂敷一层石墨负极涂层,烘干,此时将膜片经辊轧、分切得到负极片;在滑架移动的同时将负极集流体铜箔表面的灰尘杂质吹去,对负极集流体铜箔表面进行清洁,保证后续的涂层沾附牢固。

    一种锂离子电池电极材料加工用粉碎装置

    公开(公告)号:CN110756310A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911064113.7

    申请日:2019-11-04

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电极材料加工用粉碎装置,包括粉碎箱、固定架、研磨箱、投料口、分离器、分散盘、研磨组件、碾压组件、承重板、出料组件和支撑腿,所述粉碎箱的内部顶部一侧通过螺栓固定安装有固定架,且固定架的顶部中央通过螺栓固定安装有研磨箱,所述研磨箱的顶部外侧设置有投料口,且投料口通过焊接与粉碎箱的顶部端面固定连接,所述研磨箱的内侧底部固定安装有分离器,且分离器的底部固定安装有分散盘,所述研磨箱的顶部设置有研磨组件;该电极材料加工用粉碎装置,结构简单,体积小巧,在使用时,能够将原料进行研磨细化,再通过碾压辊对研磨后的原料进行二次碾压,从而有利于提高原料的粉碎效果。

    一种中空结构钛酸锶纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106186051A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610454462.X

    申请日:2016-06-22

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及一种中空结构钛酸锶纳米颗粒的制备方法,本发明采用两步水热法制得中空结构钛酸锶纳米颗粒。首先以钛酸四丁酯为先驱物,用乙二醇甲醚制得钛的羟基氧化物沉淀,以氢氧化钾为矿化剂,在200℃水热反应12h制得K2Ti6O13纳米线,然后以制得的K2Ti6O13纳米线为钛源,以硝酸锶为锶源,NaOH为矿化剂,在100~220℃二次水热处理0.5~96小时,得到立方相中空结构钛酸锶纳米颗粒。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产,制得的中空结构钛酸锶纳米颗粒纯度高,分散性能好。在催化、吸附等领域具有广阔的应用前景。

    In+掺杂(001)晶面暴露含氧空位BiOCl纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115636440B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211537730.6

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种In+掺杂(001)晶面暴露含氧空位BiOCl纳米片可见光光催化剂及其制备方法。它以硝酸铋、硝酸铟和氯化钾为前躯体(铟元素与铋元素的物质的量比为1:100~5:100,以体积比为1:8~1:3的乙二醇和水的混合溶液为溶剂,在160oC~180oC反应10~30小时得到In3+掺杂(001)晶面暴露BiOCl纳米片,所得样品经紫外光照1~4小时得到In+掺杂(001)晶面暴露含氧空位BiOCl纳米片,其尺寸小于200 nm,厚度为15~25 nm。使用本发明方法制备的(001)晶面暴露BiOCl纳米片中In+与氧空位共存,铟元素取代了铋元素的位置,在可见光下能高效降解杀虫剂五氯酚钠。本发明工艺简单,成本低,环境友好,产率高,适合大规模生产,符合实际生产需要,有较大的应用潜力。

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