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公开(公告)号:CN119391293A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411673886.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 郑州轻大产业技术研究院有限公司 , 郑州轻工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及有机硅涂层技术领域,具体涉及一种核壳结构纳米二氧化硅复合有机硅涂层的制备方法。本发明的核壳结构纳米二氧化硅复合有机硅涂层的制备方法包括以下步骤:将二氧化硅纳米粒子、丙烯酰氧基烷基烷氧基硅烷在氧化还原体系下进行第一乳液聚合,再与含氟丙烯酸酯进行第二乳液聚合,得到改性纳米粒子乳液;然后与有机硅树脂混合,交联固化得到有机硅涂层。通过核壳乳液聚合在二氧化硅表面接枝丙烯酰氧基烷基烷氧基硅烷和含氟丙烯酸酯,氧化还原体系中的烷氧基硅烷水解交联将聚合链段连接为网络,实现二氧化硅的氟硅改性以提高其分散性,该种改性二氧化硅引入有机硅涂层能够提高其双疏性,且在降低涂层表面能的同时,实现力学性能的提高。
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公开(公告)号:CN118954582A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411158725.3
申请日:2024-08-22
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔壳层结构Co3O4‑SnO2面内异质结、制备方法及作为氢气传感器的应用,该材料通过模板法合成,且成功构建了Co3O4和SnO2二维平面异质结构。将两种及以上的碳源溶于水中,搅拌后进行水热反应,将反应后的混合溶液离心干燥得到碳球,将锡化合物与碳球溶于有机溶剂中,超声搅拌‑陈化‑离心‑干燥‑煅烧得到多孔壳层结构SnO2前驱体;并基于Gavanic置换反应合成多孔壳层结构Co3O4‑SnO2面内异质结材料。本发明利用不同碳源对锡源前驱体的吸附力不同,在控制煅烧阶段后形成了多壳层结构SnO2前驱体,且制备的二维面内异质结构暴露了较多晶界和缺陷位点,提高了对氢气的选择性以及稳定性,工作温度为170℃时对氢气有较好的选择性和优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN113916951B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111185713.6
申请日:2021-10-12
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Au负载ZnO微米球的制备方法及其在苯胺传感方面的应用,Au负载ZnO微米球由Au纳米颗粒和ZnO基底材料组成,Au纳米颗粒通过光沉积的方法在ZnO的表面均匀生长。将锌盐和表面活性剂通过超声分散到去离子水和低碳醇的混合液中,形成均匀的分散体系;加入沉淀剂,通过在室温下的进一步搅拌得到悬浊液。将得到的悬浊液转移到高压反应釜中,通过热溶剂法得到ZnO前驱体;进一步,将ZnO前驱体煅烧得到ZnO微米球。最后,通过光沉积将Au纳米颗粒沉积到ZnO微米球表面。ZnO微米球在室温工作环境下对苯胺气体具有高灵敏度响应,对100 ppm的苯胺的灵敏度达到36.3。
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公开(公告)号:CN113636563B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202110976404.4
申请日:2021-08-24
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种SiO2不完全包覆磁性纳米粒子的制备方法,磁性纳米粒子经SiO2进行壳层包覆后得到核壳磁性纳米粒子,通过吸附和热处理的方法使核壳磁性纳米粒子嵌入到聚合物纤维内,然后对在聚合物纤维表面裸露的未包埋的核壳磁性纳米粒子的二氧化硅壳层部分进行(56)对比文件郝晓红;张翠妙;刘小龙;梁兴杰;贾光;张金超.基于介孔二氧化硅的多功能纳米药物输送体系研究进展.生物化学与生物物理进展.2013,(第10期),129-137.
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公开(公告)号:CN114975941B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210652358.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/58 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054 , B01J27/051
Abstract: 本发明属于钠离子电池和电催化领域,涉及电极材料的可控制备,特别指一种龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料及其制备方法和应用。本申请通过严格控制室温下棒状MoO3与L半胱氨酸的表面反应以及后续梯度热处理工艺,可控得到龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料(x=2或0)。x=2时,龟背竹状MoO2/MoS2/C材料作为负极材料,在稳定和高倍率的钠离子电池领域有应用前景;x=0时,龟背竹状Mo/MoS2/C作为双功能催化剂,在电解水析氢耦合亲核试剂氧化领域有应用前景。
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公开(公告)号:CN115676889B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211305728.6
申请日:2022-10-24
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01G41/00 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于过渡金属硫化合物材料的可控制备技术领域,涉及钠离子电池电极材料的可控制备,特别指一种夹角可调铜铃状结构WS2/C非晶态材料及其制备方法与应用。本发明通过控制水油两相溶液的体积比例,提出了“水包油‑平衡‑油包水”的胶束限域微乳液合成策略,借助逐级热处理手段,可控制备出夹角可调(25‑180度)铜铃状结构的WS2/C非晶态材料,制备的负极材料具有高倍率(10A·g‑1)储钠性能。
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公开(公告)号:CN114920298B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210554395.4
申请日:2022-05-20
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种晶态二维多孔CuO/WO3纳米片及其制备方法和作为乙偶姻传感器的应用,该纳米片由空间自限域组装策略来合成,CuO以纳米颗粒的形式存在且均匀分散在晶态多孔WO3纳米片表面。将无机盐、钨化合物和铜化合物溶于水中,将混合溶液在低温下冷冻,再在冷冻干燥的条件下得到前驱体,得到样品在高温条件下煅烧使之高温结晶化,去离子水洗去盐模板,烘干后得到晶态二维多孔CuO/WO3纳米片。本发明在WO3的基础上复合CuO纳米颗粒,提高了对乙偶姻的选择性以及稳定性,工作温度为100°C时,对乙偶姻有较好的选择性并且对50 ppm的乙偶姻的灵敏度达到588.67,响应‑恢复时间快,稳定性高,抗湿性好。
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公开(公告)号:CN115583667A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211303696.6
申请日:2022-10-24
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01F17/235 , C01F17/10 , C01G49/06 , C01G9/02 , C01G15/00 , C01G19/02 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种离子晶体表面限域组装二维晶态多孔金属氧化物纳米片的合成方法。首先将离子晶体和金属无机盐于水中超声溶解,在酸性条件下抑制金属前驱体水解,使溶液混合均匀。然后在液氮条件下快速冷冻混合溶液,利用水的相变结晶,使离子晶体从体系中析出,利用离子晶体表面弱电负性吸附金属阳离子;冷冻干燥得到预制备样品;通过控制焙烧温度形成金属氧化物纳米片被吸附在离子晶体表面的复合结构;最后用去离子水去除盐模板得到晶态二维金属氧化物纳米片。本发明所制备样品比表面积大,厚度较薄,产率高,大大提高了二维晶态金属氧化物纳米片的制备效率和产率,且方法简单,原料易得,具有较强的普适性,可用于放大生产。
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公开(公告)号:CN111579600B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010596580.0
申请日:2020-06-28
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料及其制备方法和应用,所述山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料由二维ZnO薄片自组装而成,SnO‑SnO2混合物均匀地锚定在ZnO薄片上。首先以水热法合成SnO‑SnO2混合纳米颗粒。随后,利用溶剂热法以AOT为软模板,将已制备的SnO‑SnO2混合纳米颗粒加入到反应体系中,最后将复合材料在400℃下煅烧2h,得到山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料。本发明在氧化锌的基础上复合SnO‑SnO2纳米颗粒,提高了对胺类气体的灵敏度以及选择性,工作温度为100℃时,对三乙胺有较好的选择性并且对100ppm的三乙胺的灵敏度达到780。
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公开(公告)号:CN114920298A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210554395.4
申请日:2022-05-20
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种晶态二维多孔CuO/WO3纳米片及其制备方法和作为乙偶姻传感器的应用,该纳米片由空间自限域组装策略来合成,CuO以纳米颗粒的形式存在且均匀分散在晶态多孔WO3纳米片表面。将无机盐、钨化合物和铜化合物溶于水中,将混合溶液在低温下冷冻,再在冷冻干燥的条件下得到前驱体,得到样品在高温条件下煅烧使之高温结晶化,去离子水洗去盐模板,烘干后得到晶态二维多孔CuO/WO3纳米片。本发明在WO3的基础上复合CuO纳米颗粒,提高了对乙偶姻的选择性以及稳定性,工作温度为100°C时,对乙偶姻有较好的选择性并且对50 ppm的乙偶姻的灵敏度达到588.67,响应‑恢复时间快,稳定性高,抗湿性好。
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