具有不同形貌的g-C3N4光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103818887A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410116141.X

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有不同形貌的g-C3N4光催化剂的制备方法,将三聚氰胺,尿素,三聚氰酸三种原料按照一定比例加入乙醇中,通过搅拌,超声,再搅拌,干燥过程得到前驱体,然后在管式炉中煅烧,最终制备得到不同形貌的g-C3N4光催化剂。与现有技术相比,本发明通过调整前驱体的配比,可以控制所制备的g-C3N4光催化剂的形貌从多孔块体,到空管镶嵌,再到蠕虫状的变化。制备得到的材料结构均匀,多孔,比表面积大,有利于光生电子空穴的分离,其光催化性能得到了大幅提高。

    采用介孔碳负载纳米粒子制备锂离子电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN102163711B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201110058034.2

    申请日:2011-03-10

    Abstract: 一种锂离子电池技术领域的采用介孔碳负载纳米粒子制备锂离子电池负极材料的方法,通过将氧化处理过的介孔碳基体加入活性物质前驱体溶解于极性溶剂中配置得到胶体溶液,经高温煅烧后得到锂离子电池负极材料。本发明以介孔碳基体材料作为载体,利用超声技术将纳米粒子的胶体溶液均匀分散在基体的孔道中,通过一定温度的烧结,在介孔孔道中原位生长成粒径均一的纳米粒子,介孔的孔道在锂离子的脱嵌过程中可以有效的抑制活性粒子体积的变化,从而提高锂离子电池的循环性能。

    纳米碳包覆的锂电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102082262B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201010619479.9

    申请日:2010-12-31

    Abstract: 一种锂电池技术领域的纳米碳包覆的锂电池负极材料的制备方法,以废弃农作物为原料,制备高度石墨化同时具有多孔结构的活性碳材料作为基体。通过简单处理在其上加载均匀分散的纳米二氧化锡颗粒,并以天然或合成高分子为碳源,再在其上包覆碳层,以达到综合纳米颗粒的纳米分散对于二氧化锡体积膨胀的调节作用和包覆碳层对于二氧化锡颗粒的约束及缓冲作用的目的,进而获得更高的电池容量以及循环稳定性能。

    纳米复合材料的原位制备方法

    公开(公告)号:CN100534533C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710041122.5

    申请日:2007-05-24

    Inventor: 朱申敏 张荻

    Abstract: 一种纳米复合材料的原位制备方法,属于复合材料技术领域。本发明包括步骤:步骤一,取嵌段共聚物溶于2M盐酸中;缓慢加入前驱体Fe(CO)5,搅拌,加入正硅酸乙酯,移至烘箱中;过滤,将沉淀物干燥,转至马弗炉中煅烧,再将得到的褐色粉末放置在真空炉中热处理;步骤二,将溶解在酒精中的聚异丙基丙烯酰胺,通过“冷冻-脱气-解冻”循环法处理;然后升温反应,最后,将得到深褐色粉末,用酒精冲洗,过滤干燥等。在介孔材料的自组装过程中原位生成磁性纳米粒子,合成具有较大孔道直径和较高磁性粒子含量的纳米复合体系,在介孔孔道中设计了温敏聚合物,该体系具有磁性能和温度刺激响应性能,可应用于药物装载。

    水处理用磁性活性炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101502789A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910045956.2

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本发明提供一种环境净化技术领域的水处理用磁性活性炭复合材料的制备方法。具体为:将活性炭与相应的金属盐溶液相混合,利用超声波产生的瞬间高温、高压以及高的冷却速度等特性,在活性炭的孔道中原位生成磁性纳米颗粒。将得到的复合物过滤,干燥,高温处理就得到磁性活性炭复合材料,其中磁性材料在整个材料中的重量百分比为15-50%,活性炭材料为85-50%。本发明提供了一种新的方法在活性炭的孔道中生成磁性纳米粒子,制得的磁性活性炭保持较高的比表面积,并保留来源于活性炭的开放孔道,在水处理中去除有机物及无机重金属离子,并且易于磁分离,方便回收。

    用超声制备具有生物精细结构氧化物材料的方法

    公开(公告)号:CN101254901A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810035547.X

    申请日:2008-04-03

    Inventor: 朱申敏 张荻 刘佳

    Abstract: 一种纳米材料技术的用超声制备具有生物精细结构氧化物材料的方法,包括以下步骤:第一步,采用动物或者植物为模板,对动物或者植物进行表面预处理;第二步,将预处理后的动物或者植物浸入前躯体溶液中;第三步,对第二步的溶液进行超声处理;第四步,超声结束后,取出动物或者植物,用蒸馏水冲洗、干燥后,去掉动物或者植物模板,就得到具有蝴蝶多层次、多维生物精细结构的氧化物材料。本发明以自然界中大量存在的动植物为模板,工艺简单、耗时短、材料的精细结构保持完整,能够达到对生物模板材料从宏观尺度到微米以至纳米水平的复制。

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