一种单分散性三角纳米银的制备方法

    公开(公告)号:CN109290588B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201811336210.2

    申请日:2018-11-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种单分散性三角纳米银的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)通过滴加氢氧化钠/戊醇饱和溶液的方法,调配正戊醇、PVP和NaOH混合溶液,(2)在搅拌下向混合溶液加入0.6–1.2wt%的AgNO3水溶液,再放入60–95℃恒温箱热处理;(3)将热处理过的反应溶液离心即得三角纳米银片。本发明分别通过调节NaOH/戊醇饱和溶液和PVP加入量可制得在35–90nm范围内的三角纳米银片。本发明具有成本低廉、操作简单、无需复杂设备、可大批量生产等优点,并且由于稳定性以及单分散性得到提高,预计在太阳能电池、光学传感器、表面增强拉曼散射(SERS)、催化和生物检测等方面具有广阔的应用前景。

    一种高活性纳米晶NiO薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113185138A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110678618.3

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种高活性纳米晶NiO薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)通过层层自组装方法在衬底上制备NiO前驱物薄膜;(2)将NiO前驱物薄膜放在紫外光下照射,利用紫外光分解NiO前驱物薄膜中的有机物并使NiO结晶成纳米颗粒,制得高活性纳米晶NiO薄膜。本发明利用紫外光照射和层层自组装相结合的方法,制备高活性NiO纳米薄膜,方法简单,廉价,不需要复杂的设备,所制备的NiO薄膜具有高度活性,电致变色效能在500nm波长处高达67%。

    一种多孔导电玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN107673627B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711061376.3

    申请日:2017-11-01

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种多孔导电玻璃的制备方法,配制锌粉乙醇悬浮液和盐酸水溶液,将FTO或ITO导电玻璃洗涤干净,再用去离子水、丙酮、乙醇、去离子水依次超声清洗干净,烘干后,取锌粉乙醇悬浮液旋涂到导电玻璃的导电层上,将导电玻璃放入盐酸水溶液中溶解旋涂的锌粉,之后用去离子水冲洗导电玻璃,烘干后,获得多孔导电玻璃。本发明利用锌粉和盐酸的反应过程,定点催化溶解导电玻璃上的导电层,在保持导电层的良好连续性和导电性的前提下,制备出了相互独立不贯通,尺寸均匀,孔径和孔分布密度大范围可调的孔,方法简单廉价,不需要复杂的设备,速度快,制备过程只需十几分钟。

    二氧化硅包裹氧化铁的方法

    公开(公告)号:CN100545218C

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200710190935.0

    申请日:2007-12-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅包裹氧化铁的方法,包括以下步骤:将氧化铁颗粒均匀分散在醇和氨水的混合溶液中;然后在搅拌条件下加入到聚乙烯吡咯烷酮的正戊醇溶液中,继续搅拌15分钟~1小时;将正硅酸乙酯的醇溶液在搅拌条件下加入到上述反应液中,继续搅拌6~24小时;将反应液离心后,去除液体部分,得二氧化硅包裹的氧化铁颗粒。本发明利用聚乙烯吡咯烷酮对水的束缚和对氧化铁的良好吸附作用,成功地将正硅酸乙酯的水解反应局域于氧化铁的表面,从而实现了对氧化铁的均匀二氧化硅包裹。二氧化硅的层厚可以通过简单地增加正硅酸乙酯和氧化铁颗粒的质量比来连续地增加。本发明具有成本低廉、操作简单,无需复杂设备、可大批量快速生产等优点。

    单分散三角纳米银片的制备方法

    公开(公告)号:CN100431752C

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200610096565.X

    申请日:2006-09-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种单分散三角纳米银片的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)调配由水、PVP和正戊醇组成三元溶液体系,调节体系中PVP的溶度可获得在24-120纳米范围内任一平均边长的目标三角纳米银片;(2)将重量为0.1-0.6%的AgNO3醇溶液在搅拌下加入体系中,继续搅拌后放入恒温箱中60-100℃热处理;(3)将热处理过的反应溶液离心即得高纯度的三角纳米银片。利用该体系成功地制备出高纯度的三角纳米银片,并且所制得的三角纳米银片的平均边长可以在24-120纳米范围内连续调节。本发明具有成本低廉、操作简单,无需复杂设备、可大批量快速生产等优点。

    一种形貌可控的高纯碘化铅薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN107574409B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201711067170.1

    申请日:2017-11-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种形貌可控的高纯碘化铅薄膜制备方法,在氩气气氛及电流条件下,利用离子溅射方法,在清洗干净的导电玻璃上,溅射一层铅薄膜;将制得的铅薄膜放在预先放有分析纯碘单质的洗气瓶底部,通氮气排除洗瓶中的空气;保持通氮气,加热洗气瓶底部产生碘蒸气,恒温反应制得高纯碘化铅薄膜。本发明利用离子溅射法制备的高纯铅薄膜与碘蒸气的化学反应,制得高纯碘化铅薄膜,方法简单,廉价,不需要复杂的设备,而且所获的薄膜在衬底上附着力强,所制得的碘化铅薄膜,通过简单改变溅射铅膜的时间,不仅可以将终产物碘化铅薄膜的形貌从均匀多孔变成致密,而且能够改变薄膜的粒子尺寸;通过简单改变碘化反应的恒温温度,就能获得不同的碘化铅薄膜的表面粒子分布密度。

    一种多孔ITO导电玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN109650737A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910033953.0

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔ITO导电玻璃的制备方法,该制备方法为:先将锌粉乙醇悬浮液均匀旋涂到导电玻璃的ITO导电膜上,然后将导电玻璃浸入酸-乙醇混合液中对ITO导电膜进行还原腐蚀反应,得到多孔ITO导电玻璃。本发明制备方法制得的多孔ITO导电玻璃不仅孔分布均匀,而且孔密度、孔径和面电阻均大范围可调,另外,本发明制得的多孔ITO导电玻璃具有良好的透光性,多孔ITO导电玻璃在488nm处的透光性可达到93%。

    多种高纯度各向异性的金纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN100463747C

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200610096563.0

    申请日:2006-09-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多种高纯度各向异性金纳米粒子的制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)在有盖的反应容器中调配由0.05-3wt%的C6H5O7Na3·2H2O的水溶液、PVP和正戊醇组成的多元溶液体系;(2)将0.05-2wt%的HAuCl4·4H2O醇溶液在搅拌下加入体系中,继续搅拌后放入恒温箱中70-100℃热处理24-48小时;(3)将热处理过的反应溶液离心即得高纯度的各向异性的金纳米粒子。利用该体系制备的多种各向异性的金纳米粒子纯度高。所制得的各向异性的金纳米粒子的形貌可以在正八面体、三角形、六边形、针形、哑铃和带子形之间进行调节。不同形貌的金纳米粒子具有不同的纯度。

    单分散三角纳米银片的制备方法

    公开(公告)号:CN1935422A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610096565.X

    申请日:2006-09-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种单分散三角纳米银片的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)调配由水、PVP和正戊醇组成三元溶液体系,调节体系中PVP的溶度可获得在24-120纳米范围内任一平均边长的目标三角纳米银片;(2)将重量为0.1-0.6%的AgNO3醇溶液在搅拌下加入体系中,继续搅拌后放入恒温箱中60-100℃热处理;(3)将热处理过的反应溶液离心即得高纯度的三角纳米银片。利用该体系成功地制备出高纯度的三角纳米银片,并且所制得的三角纳米银片的平均边长可以在24-120纳米范围内连续调节。本发明具有成本低廉、操作简单,无需复杂设备、可大批量快速生产等优点。

    毛细吸引下的胶体微球自组织及二维、三维胶体晶体制备方法

    公开(公告)号:CN1470319A

    公开(公告)日:2004-01-28

    申请号:CN03131989.0

    申请日:2003-06-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种毛细吸引下的胶体微球自组织及二维、三维胶体晶体的制备方法,设有一个微小通道,以此通道内的毛细吸引,从而在通道内胶体微球自组织形成有序二维、三维胶体晶体结构。微通道是一个簿片状通道。采用圆柱形或者横截面为矩形的介质棒,平行放置在两个平整衬底之间,形成的毛细通道。本发明对周围气氛没有特殊要求;抗干扰性强;对胶体微球悬浊液的浓度无特殊要求。本发明技术工艺简单,制备周期短,效率高,能制备出大面积的、高质量的单畴二维和三维长程有序结构胶体晶体。

Patent Agency Ranking