一种钛酸镍@二氧化钛多晶纳米电缆的制备方法

    公开(公告)号:CN101789288A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010117273.6

    申请日:2010-03-04

    摘要: 本发明涉及一种钛酸镍@二氧化钛多晶纳米电缆的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液。将硝酸镍和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到N,N-二甲基甲酰胺中,形成芯层纺丝液;将PVP加入到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,形成壳层纺丝液。(2)制备[PVP+Ni(NO3)2]@[PVP+Ti(OC4H9)4]复合纳米纤维。采用同轴静电纺丝技术,电压12~15kV;室温20~25℃,相对湿度45%~55%。(3)制备NiTiO3@TiO2多晶纳米电缆。将复合纳米纤维热处理即得NiTiO3@TiO2多晶纳米电缆,芯层直径150-230nm,壳层厚度20-40nm,长度>500μm。

    一种钛酸镍@二氧化钛多晶纳米电缆的制备方法

    公开(公告)号:CN101789288B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010117273.6

    申请日:2010-03-04

    摘要: 本发明涉及一种钛酸镍@二氧化钛多晶纳米电缆的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液。将硝酸镍和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到N,N-二甲基甲酰胺中,形成芯层纺丝液;将PVP加入到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,形成壳层纺丝液。(2)制备[PVP+Ni(NO3)2]@[PVP+Ti(OC4H9)4]复合纳米纤维。采用同轴静电纺丝技术,电压12~15kV;室温20~25℃,相对湿度45%~55%。(3)制备NiTiO3@TiO2多晶纳米电缆。将复合纳米纤维热处理即得NiTiO3@TiO2多晶纳米电缆,芯层直径150-230nm,壳层厚度20-40nm,长度>500μm。

    一种制备钛酸锌@二氧化钛多晶纳米电缆的方法

    公开(公告)号:CN101789287B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010117236.5

    申请日:2010-03-04

    摘要: 本发明涉及一种制备钛酸锌@二氧化钛多晶纳米电缆的方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液。将硝酸锌和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到N,N-二甲基甲酰胺中,形成芯层纺丝液;将PVP加入到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,形成壳层纺丝液。(2)制备[PVP+Zn(NO3)2]@[PVP+Ti(OC4H9)4]复合纳米纤维。采用同轴静电纺丝技术,电压12~15kV。(3)制备ZnTiO3@TiO2多晶纳米电缆。将复合纳米纤维热处理得到ZnTiO3@TiO2多晶纳米电缆,电缆直径180-240nm,芯层直径160-200nm,壳层厚度10-20nm,电缆长度>500μm。

    一种制备钛酸锌@二氧化钛多晶纳米电缆的方法

    公开(公告)号:CN101789287A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010117236.5

    申请日:2010-03-04

    摘要: 本发明涉及一种制备钛酸锌@二氧化钛多晶纳米电缆的方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括三个步骤:(1)配制纺丝液。将硝酸锌和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到N,N-二甲基甲酰胺中,形成芯层纺丝液;将PVP加入到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,形成壳层纺丝液。(2)制备[PVP+Zn(NO3)2]@[PVP+Ti(OC4H9)4]复合纳米纤维。采用同轴静电纺丝技术,电压12~15kV。(3)制备ZnTiO3@TiO2多晶纳米电缆。将复合纳米纤维热处理得到ZnTiO3@TiO2多晶纳米电缆,电缆直径180-240nm,芯层直径160-200nm,壳层厚度10-20nm,电缆长度>500μm。