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公开(公告)号:CN114538498B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210184571.X
申请日:2022-02-23
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01G3/12 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M50/431 , H01M10/0525
摘要: 一种硫化铜纳米线的制备方法及应用,其中方法包括:取二乙基二硫代氨基甲酸钠盐超声分散于油胺中,得到分散液;取氯化亚铜和油胺加入反应容器中,将反应容器中的溶液加热,抽真空并搅拌,以除去含有的水及低沸点溶剂,待反应容器中的溶液澄清透明后,通入氮气;升高反应容器中溶液的反应温度,将分散液注射到反应容器中;将反应容器冷却至室温并将其内的溶液转移至离心设备中,向离心设备中加入由无水乙醇和环己烷混合配制的清洗溶剂;将清洗得到的产物干燥得到粉末的硫化铜纳米线。本发明制备方法简单方便,可以在无模板条件下操作,无需使用高压反应条件即可得到高质量硫化物纳米线结构,从而促进了大规模生长纯相半导体硫化物纳米线。
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公开(公告)号:CN115321603A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211080384.3
申请日:2022-09-05
申请人: 盐城工学院
摘要: 本发明公开了一种过渡金属硫化物纳米笼材料的制备方法。先采用共沉淀法制备前驱体[CH3NH3][M(HCOO)3],其中,M为过渡金属Mn、Fe、Co、Ni、Cu和Zn中的一种或两种以上任意比例的组合;然后将前驱体[CH3NH3][M(HCOO)3]和TAA加入到乙醇中,超声分散均匀后,密封并置于烘箱中80‑200℃保温3‑24h,结束后取出,将得到的沉淀分别用去离子水和乙醇洗涤,最后干燥,即得。本发明可解决现有纳米笼材料中过渡金属元素比例和种类不可控的问题,且制备方法简单,制得的纳米笼材料作为超级电容正极材料时具有较高的比容量和倍率性能。
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公开(公告)号:CN110642239B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201911071454.7
申请日:2019-11-05
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明公开了一种蛋壳膜衍生碳/石墨烯/硫化铜复合材料的制备方法及其应用。其制备为:1)用酸处理蛋壳膜,并用水与异丙醇清洗;2)将氧化石墨烯负载在处理后的蛋壳膜上;3)将负载氧化石墨烯的蛋壳膜在惰性气体下煅烧碳化;4)在含有硝酸铜与含硫化合物的乙二醇溶液中加入煅烧后的蛋壳膜衍生碳/氧化石墨烯复合物,利用溶剂热反应制备得到蛋壳膜衍生碳/石墨烯/硫化铜复合材料。本发明利用具有三维多孔结构的蛋壳膜能有效负载石墨烯与硫化铜,降低石墨烯与硫化铜的聚集,得到复合材料可裁剪为任意形状并直接用作超级电容器的电极材料,电容性能良好,制备过程简单,易于大规模生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113428890B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110910606.9
申请日:2021-08-09
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G3/12 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供一种二级结构的CuS中空球、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。本发明以成本较低的铜源于硫源作为反应原料,采用简单的油浴法通过调节工艺参数制备出CuS纳米材料。本发明原料价格低廉,制备工艺简单,制备成本较低,适合工业化生产,应用前景广阔。本发明的制备方法,通过改变反应参数还可以对CuS纳米材料的尺寸进行调控,制备出的CuS形貌特征鲜明,具有独特的二级结构中空球形状,作为钠离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114804187A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210288495.7
申请日:2022-03-22
申请人: 邯郸学院
摘要: 本发明涉及无机材料制备技术领域,为了解决现有的开口硫化铜空心纳米球制备方法存在操作复杂的问题,公开了一种开口硫化铜空心纳米球的制备方法,包括以下制备方法:制备金属前驱体溶液、制备非金属前驱体溶液,合成开口硫化铜空心纳米球:将金属前驱体溶液、非金属前驱体溶液、有机配体溶液、刻蚀溶液和极性溶剂搅拌后,放入高压反应釜中,在溶剂热反应条件下反应即得。本发明中开口硫化铜空心纳米球的合成方法操作简单、条件温和;利用本发明的制备方法可制备出开口尺寸和球体粒径均一的高品质开口硫化铜空心纳米球;本发明制备所得的开口硫化铜空心纳米球在光电器件、载药治疗以及催化领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113501574B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110789055.5
申请日:2021-07-13
申请人: 中南大学
IPC分类号: C02F1/62 , C02F1/54 , C02F1/52 , C02F1/56 , C01G3/12 , B01D53/86 , C01G13/00 , B01D53/64 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F103/16
摘要: 本发明公开了一种工业含铜废水资源化利用的方法,将含硫沉淀剂和添加剂加入到含铜废水中,游离态铜离子转化为固态沉淀析出,将含固态沉淀的废水或固态沉淀用于汞的脱除,其中固态沉淀中的铜和附着在沉淀表面的铜离子协同将含汞烟气或者含汞废水中的汞活化并氧化,又由于元素硫和汞之间有很强的亲和作用力,固态沉淀中硫可将活化氧化的汞固定成稳定的硫化汞,实现汞的脱除,并有效降低废水中的铜含量。该方法实现了烟气中汞的有效脱除,同时解决含铜废水带来的环境问题,以废治废,变废为宝,绿色可持续,脱汞成本低、效率高,工艺简单,适用性强,为工业含铜废水的资源化利用提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN114540288A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210105822.0
申请日:2022-01-27
申请人: 澳汀斯(广州)生物医药科技有限公司
IPC分类号: C12N5/0775 , C01G3/12 , A61K35/28 , A61P19/02 , A61P29/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种硫化铜纳米材料及其制备方法与应用,属于材料合成技术领域,本发明提供的一种硫化铜纳米材料,包括球状CuS/TGF‑β1@PC核壳结构纳米粒子,该核壳结构纳米粒子以硫化铜纳米颗粒为核、磷脂酰胆碱为壳;其中,硫化铜纳米颗粒表面负载有氨基,所述氨基接枝TGF‑β1质粒DNA;本发明的硫化铜纳米材料能够内化到间充质干细胞内部并持续的在细胞内发挥作用,促进间充质干细胞增殖及成软骨分化,添加的硫化铜纳米颗粒、TGF‑β1质粒DNA以及磷脂酰胆碱能够协同增效,进一步增强了间充质干细胞增殖、抗基质降解等生物特性,同时还能更显著的增强间充质干细胞的成软骨分化功能。
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公开(公告)号:CN114527179A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111674278.3
申请日:2021-12-31
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种花状核壳结构的多元复合硫化物纳米粉体,由硫化物MeS和硫化物CuS复合而成,其结构式为(1‑x)MeS@xCuS,x的范围是0.3<x<0.9;本发明还公开了该纳米粉体的制备方法,首先,将Me的可溶性盐溶解于去离子水中,加入硫源和混合醇溶液,进行水热反应,将MeS反应溶液进行超声处理,加入Cu的可溶性盐、硫源和混合液,进行水热反应,洗涤干燥,即可。本发明合成的多元复合硫化物纳米粉体,具有低密度高比表面积的优点,使其表面的活性位点更多提高其催化活性,另外,多元复合结构的硫化物,会在界面处形成异质结构,有效提升材料的电子转移效率,使其在葡萄糖检测领域有宽阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN109879278B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910192976.6
申请日:2019-03-14
申请人: 复旦大学
IPC分类号: C01B32/198 , C01G49/08 , C01G51/02 , C01G3/12 , C01G51/00
摘要: 本发明涉及一种零维‑二维杂化叠层超结构纳米材料的制备方法,本发明方法将亲水性二维纳米片通过有机配体分子进行表面修饰,获得溶于非极性有机极性溶剂中的、具有理想胶体稳定性的改性二维材料,之后与预制好的胶体纳米晶颗粒分散于非极性溶剂中超声混合均匀,经溶剂挥发诱导片层堆叠组装的同时,利用配体分子间的范德华相互作用指导纳米晶颗粒在二维材料片层间的协同有序组装,获得碳包覆的零维‑二维杂化叠层超结构材料产品。本发明制备的材料层间结合力强、结构规整有序、导电性能优异、机械和化学稳定性好,本发明方法工艺简洁,能耗低,安全可靠,便于规模化制备,利于推广应用。
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公开(公告)号:CN114436318A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210016031.0
申请日:2022-01-07
申请人: 安徽师范大学
摘要: 本发明涉及硫化铜纳米晶合成技术领域,公开了一种水相合成制备单分散Cu2‑xS纳米晶的方法。该方法包括:(1)将半胱氨酸溶液和铜盐溶液混合,得到预混液;(2)在反应容器中加入去离子水,加入柠檬酸钠溶液,并通入氮气;(3)向步骤(2)所得溶液中加入预混液,混合4~6分钟;(4)向步骤(3)所得体系中逐滴加入碱性溶液将pH值调节至9.8~10.2,混合8~12分钟,然后在搅拌条件下加入硫代乙酰胺溶液并搅拌反应8~12分钟;(5)将步骤(4)所得体系升温至65~75℃,回流反应11~13h,得到粒径为9.5~9.7nm的Cu2‑xS纳米晶。该方法成功在水溶液中制得单分散且尺寸可调的Cu2‑xS纳米晶。
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