氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110396309A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910636545.4

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚100-700nm的由TiO2纳米颗粒构成的多孔膜组成,其中,TiO2纳米颗粒的粒径为20-30nm,多孔膜中孔的直径为8-10nm;方法为先将分别配制的混合溶液逐滴滴入酸性混合水溶液中后搅拌,得到TiO2溶胶,再向其中添加聚乙烯吡咯烷酮并搅拌,得到混合溶胶,之后,先将乙醇加入混合溶胶中稀释后老化,得到镀膜用溶胶,再将衬底置于镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,接着,将得到的覆有薄膜的衬底置于480-520℃下保温后冷却,制得目的产物。它的结构合理,膜层不易开裂,极易于广泛地商业化应用于超亲水和红外波段增透领域。

    具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110272212B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910628570.8

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚150‑200nm的多缝隙膜组成,其中,多缝隙膜由呈立体网状分布的SiO2纳米颗粒间置有含介孔的SiO2纳米链构成;方法为先将分别配制的四硅酸乙酯乙醇溶液逐滴滴入混合水溶液中后搅拌并老化,再向得到的SiO2碱性溶胶中滴加硝酸水溶液后,向其中依次加入水以及乙醇和四硅酸乙酯的混合液,经搅拌后得到酸碱复合溶胶,之后,先向其中添加聚乙二醇300并搅拌老化后,将衬底置于得到的镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,再对得到的覆有薄膜的衬底退火,制得目的产物。它具有好的亲水性、耐磨性和高的透光性,极易于广泛地商业化应用于防雾、自清洁、宽谱增透等领域。

    具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110272212A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910628570.8

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚150-200nm的多缝隙膜组成,其中,多缝隙膜由呈立体网状分布的SiO2纳米颗粒间置有含介孔的SiO2纳米链构成;方法为先将分别配制的四硅酸乙酯乙醇溶液逐滴滴入混合水溶液中后搅拌并老化,再向得到的SiO2碱性溶胶中滴加硝酸水溶液后,向其中依次加入水以及乙醇和四硅酸乙酯的混合液,经搅拌后得到酸碱复合溶胶,之后,先向其中添加聚乙二醇300并搅拌老化后,将衬底置于得到的镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,再对得到的覆有薄膜的衬底退火,制得目的产物。它具有好的亲水性、耐磨性和高的透光性,极易于广泛地商业化应用于防雾、自清洁、宽谱增透等领域。

    一种具有中低折射率ZnS纳米球减反射膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116099744B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202310008743.2

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明属纳米材料领域,具体涉及一种具有中低折射率ZnS纳米球减反射膜及其制备方法。本发明采用水热的方法,以水作为溶剂,以表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,以Zn(AC)2作为锌源,硫脲为硫源,制备了ZnS纳米球,直径在90nm到350nm范围可调。该纳米球形貌、尺寸十分均一。将制得的纳米球均匀分散于一定量的无水乙醇溶液,获得稳定的镀膜液,在硅基底镀膜,获得了1.36‑1.52范围不同折射率的ZnS减反射膜。减反射膜折射率的变化是由于不同尺寸纳米球组成的减反射膜其孔隙率不同,纳米球尺寸越大,所构成减反射膜孔隙率也越大,对应折射率也就越低。将尺寸为90nm的ZnS纳米球减反射膜镀制在CdSe红外基底表面,峰值透过率提高了21.6%。

    一种尺寸可调的CdSe空心纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN112694071A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011576961.9

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明属纳米材料领域,具体涉及一种尺寸可调的CdSe空心纳米球及其制备方法。本发明采用溶剂热的方法,以苯甲醇作为溶剂,以表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,以Cd(AC)2作为镉源,Se粉为硒源,制备了直径在30nm到350nm范围可调的CdSe空心纳米球。Cd(AC)2与Se粉溶解于苯甲醇中,发生反应形成拥有较高表面能小晶粒,PVP的添加抑制小晶粒生成速度,这样便有足够时间使其聚集长大,最终基于柯肯达尔效应,形成尺寸均一、单分散性好的空心纳米颗粒球;制备过程中可以通过调控反应物浓度以及温度,实现对纳米球尺寸的调控。该制备方法简便易行,成本低廉,具有很好的重复性。

    宽吸收光谱的硫化铅薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107315215B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201710454647.5

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种宽吸收光谱的硫化铅薄膜及其制备方法。薄膜由覆于衬底上的硫化铅晶粒组成,其中,薄膜的厚度为500‑540nm,硫化铅晶粒的粒径为6‑10nm,由粒径6‑10nm的硫化铅晶粒组成的薄膜于450‑2200nm波段呈现吸收峰;方法采用化学浴沉积法,即先将氢氧化钠溶液、硫脲溶液和三乙醇胺依次加入醋酸铅溶液中,得到混合液,再向混合液中加入去离子水,得到反应液,之后,先将衬底置于搅拌下的70‑80℃的反应液中至少2h,再对得到的其表面置有反应物的衬底进行清洗和干燥,制得目的产物。它具有较宽的波段吸收特性,极易于广泛地商业化应用于光电探测、太阳能涂覆吸收层、气敏检测等领域。

    氧化铜‑氧化镍周期异质空心结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN105063695B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510447907.7

    申请日:2015-07-24

    Inventor: 许少辉 费广涛

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铜‑氧化镍周期异质空心结构及其制备方法。结构由管状氧化铜与颗粒状氧化镍‑氧化铜复合体交替连接组成纳米链,其中,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为20~69nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为空心结构,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为71~500nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为芯壳结构,其芯为氧化镍、壳为氧化镍‑氧化铜复合体;方法为依次对铝片使用阳极氧化法、电化学沉积法和化学腐蚀法后,得到由铜柱和镍柱交替连接组成的纳米线阵列,再对纳米线阵列超声分散后置于650~700℃下退火,制得目的产物。它具有高的比表面积和好的表面透过性,可广泛地用于催化、气敏、锂离子电池、太阳能电池、纳米电子学等多个领域。

    分枝可控的二氧化钛纳米管阵列薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101660189B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200810195738.2

    申请日:2008-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种分枝可控的二氧化钛纳米管阵列薄膜及其制备方法。薄膜由主管和分枝管相串接的二氧化钛纳米管的阵列构成,其厚度为1~100μm、孔隙率为40~60%;方法为按照氟化铵、乙二醇和水的摩尔比为0.05~0.15:17.7:0.015~0.025的比例配制主管电解液,按照氢氟酸和乙二醇的摩尔比为0.15~0.25:17.7的比例配制分枝管电解液,然后,先将钛片的一面置于主管电解液中作为阳极,于直流电压为55~65V、温度为0~35℃下阳极氧化0.5~6h,再用乙二醇对其进行清洗,接着,将其已被阳极氧化过的一面置于分枝管电解液中作为阳极,于直流电压为30~120V、温度为0~35℃下阳极氧化30min以上,制得薄膜。它可广泛用于染料敏化太阳能电池、气体传感器、光解水制氢以及光子晶体领域。

    宽吸收光谱的硫化铅薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107315215A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710454647.5

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: G02B5/22 C01G21/21 C01P2002/72 C01P2002/84 G02B1/10

    Abstract: 本发明公开了一种宽吸收光谱的硫化铅薄膜及其制备方法。薄膜由覆于衬底上的硫化铅晶粒组成,其中,薄膜的厚度为500-540nm,硫化铅晶粒的粒径为6-10nm,由粒径6-10nm的硫化铅晶粒组成的薄膜于450-2200nm波段呈现吸收峰;方法采用化学浴沉积法,即先将氢氧化钠溶液、硫脲溶液和三乙醇胺依次加入醋酸铅溶液中,得到混合液,再向混合液中加入去离子水,得到反应液,之后,先将衬底置于搅拌下的70-80℃的反应液中至少2h,得到其表面置有反应物的衬底,再对其表面置有反应物的衬底进行清洗和干燥,制得目的产物。它具有较宽的波段吸收特性,极易于广泛地商业化应用于光电探测、太阳能涂覆吸收层、气敏检测等领域。

    氧化铜-氧化镍周期异质空心结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN105063695A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510447907.7

    申请日:2015-07-24

    Inventor: 许少辉 费广涛

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铜-氧化镍周期异质空心结构及其制备方法。结构由管状氧化铜与颗粒状氧化镍-氧化铜复合体交替连接组成纳米链,其中,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为20~69nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为空心结构,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为71~500nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为芯壳结构,其芯为氧化镍、壳为氧化镍-氧化铜复合体;方法为依次对铝片使用阳极氧化法、电化学沉积法和化学腐蚀法后,得到由铜柱和镍柱交替连接组成的纳米线阵列,再对纳米线阵列超声分散后置于650~700℃下退火,制得目的产物。它具有高的比表面积和好的表面透过性,可广泛地用于催化、气敏、锂离子电池、太阳能电池、纳米电子学等多个领域。

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