一种Al/PVDF微球的制备方法

    公开(公告)号:CN113527018A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010306469.3

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种Al/PVDF微球的制备方法,所述方法基于静电喷雾原理,采用纳米铝粉和PVDF粉末为混合粉末制备前驱液,该前驱液在高压电场的作用下,在一定推进速度下喷射沉积到基底上。该方法得到的Al/PVDF微球各组分分布均匀,Al和PVDF结合紧密,该方法设备简单,操作容易,能够一步制备出均一微米球,并且无需特殊条件,常温常压下即可进行生产。

    表面褶皱氮化碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110803687A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810886806.3

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种表面褶皱氮化碳材料的制备方法。所述方法充分研磨的g-C3N4粉末置于氢氧化钠溶液中分散,然后在60±10℃下搅拌反应,反应期间进行间断超声处理,反应结束后透析除去多余氢氧化钠,离心得到表面褶皱氮化碳材料。本发明方法制备的g-C3N4材料经过改性后具有褶皱形貌,具有更大的比表面积,释放更多活性位点,在高氯酸铵热分解中表现出更好的催化效果,使高氯酸铵热分解的高温分解峰从原来的443℃大幅提前到338℃。

    一种核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107299319B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710475915.1

    申请日:2017-06-21

    Inventor: 周翔 姜炜 柯香

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料的制备方法。所述方法首先利用真空物理气相沉积技术在基底上制备Cr过渡层及Cu薄膜,再在室温下将基底置于含有NaOH和(NH4)2S2O8的混合液中得到具有一维纳米结构的Cu(OH)2薄膜材料,然后经热处理得到具有一维纳米结构的CuO薄膜材料,最后利用物理气相沉积技术,将纳米Al包覆至CuO一维纳米结构上得到核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料。本发明制备过程中温度限制在200℃以下,相较现有的采用的≥450℃高温处理过程,能耗显著降低,并且制得核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料能与后端CMOS工艺相兼容,制备过程重复性好。

    纳米2,4-二羟基苯甲酸铜的制备方法

    公开(公告)号:CN104610042A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510009921.9

    申请日:2015-01-08

    CPC classification number: C07C51/43 B82Y30/00 B82Y40/00 C06D5/00 C07C65/03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米2,4-二羟基苯甲酸铜的制备方法。首先微米β-Cu溶液被吸入纳米化粉碎机中,受到高速运动ZrO2的挤压力和剪切力,先经过初级粉碎,即片层结构的微米β-Cu被粉碎为粒径较小的不规则形貌的超细β-Cu,再经历均化过程,即超细β-Cu被进一步精细粉碎,得到纳米β-Cu,最后粉碎一定时间后,将纳米β-Cu溶液从粉碎机中拿出得到纳米β-Cu料浆;再进行干燥,纳米β-Cu料浆中的醇水溶液经历了两次相变化,即液相凝固转变为固相,固相升华转变为气相,最终得到了分散性良好的纳米β-Cu粉体。本发明通过湿法机械研磨法和真空冷冻干燥过程制备的纳米2,4-二羟基苯甲酸铜具有简单、快捷、可大批量生产的优势;本发明制备的纳米2,4-二羟基苯甲酸铜对AP具有显著的催化作用。

    一种石墨烯的制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104591172A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510034023.9

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯的制备方法。包括以下步骤:第一步、在氧化石墨烯分散液中加入SDBS搅拌均匀;第二步、往第一步所得溶液中加入强碱,搅拌均匀;第三步、将第二步得到溶液转入水热反应釜,一定温度下反应;第四步、将第三步所得产物经过滤或离心洗涤得到石墨烯产品。本发明制备的石墨烯所用的试剂无毒,避免了常规制备技术中水合肼等毒性试剂的使用;制备的石墨烯还原程度高,有望广泛用于石墨烯及其复合材料的制备中。

    空心球形氧化镍的制备方法

    公开(公告)号:CN108529692A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810555768.3

    申请日:2018-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种空心球形氧化镍的制备方法。所述方法以碳微球为模板,将碳微球分散在硝酸镍溶液中,通过调节氨水的加入量,利用氨水辅助增强静电吸附作用,在碳球表面增加吸附的镍离子量或形成氢氧化镍壳层,最后通过煅烧除去碳球模板制备空心球形的氧化镍粉末。本发明方法能够实现对空心球形氧化镍的壳层厚度的有效调控,工艺简单,重复性好,且制备的氧化镍空心球分散性好、粒径均匀。

    一种核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107299319A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710475915.1

    申请日:2017-06-21

    Inventor: 周翔 姜炜 柯香

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料的制备方法。所述方法首先利用真空物理气相沉积技术在基底上制备Cr过渡层及Cu薄膜,再在室温下将基底置于含有NaOH和(NH4)2S2O8的混合液中得到具有一维纳米结构的Cu(OH)2薄膜材料,然后经热处理得到具有一维纳米结构的CuO薄膜材料,最后利用物理气相沉积技术,将纳米Al包覆至CuO一维纳米结构上得到核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料。本发明制备过程中温度限制在200℃以下,相较现有的采用的≥450℃高温处理过程,能耗显著降低,并且制得核壳结构CuO/Al纳米含能薄膜材料能与后端CMOS工艺相兼容,制备过程重复性好。

    一种纳米Cu(OH)2/AP复合粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN105439785A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510855829.4

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: C06D5/04 B01J23/72

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Cu(OH)2/AP复合粒子的制备方法,是将高氯酸铵和铜盐前驱体超声分散在高氯酸铵P的非溶剂中,加入碱性溶液,经超声辅助-化学液相沉积法制得纳米Cu(OH)2/AP复合粒子。本发明采用超声辅助-化学液相沉积法一步式制备Cu(OH)2/AP复合粒子,制备过程简单快捷,可用于大批量生产,整个反应过程仅需超声辅助,反应时间大大缩减,具有极大安全可靠性;本发明制备的纳米Cu(OH)2/AP复合粒子分散性好,纳米Cu(OH)2能够较均匀地分散在高氯酸铵粒子的表面,防止纳米Cu(OH)2粒子的团聚,有效发挥其催化效果。

    空心球形氧化镍的制备方法

    公开(公告)号:CN108529692B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810555768.3

    申请日:2018-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种空心球形氧化镍的制备方法。所述方法以碳微球为模板,将碳微球分散在硝酸镍溶液中,通过调节氨水的加入量,利用氨水辅助增强静电吸附作用,在碳球表面增加吸附的镍离子量或形成氢氧化镍壳层,最后通过煅烧除去碳球模板制备空心球形的氧化镍粉末。本发明方法能够实现对空心球形氧化镍的壳层厚度的有效调控,工艺简单,重复性好,且制备的氧化镍空心球分散性好、粒径均匀。

    磁性三聚氰胺疏水亲油海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN111057267A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911201894.X

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种磁性三聚氰胺疏水亲油海绵的制备方法。所述方法将三聚氰胺海绵浸没在质量分数为0.5~1%的硅烷偶联剂的甲苯溶液中,浸没完全后,使溶剂挥发并干燥,在纳米Fe3O4的乙醇分散液中超声,干燥,得到磁性三聚氰胺疏水亲油海绵。本发明采用浸渍法制备硅烷偶联剂改性的三聚氰胺海绵,再通过超声法制备磁性三聚氰胺疏水亲油海绵,充分利用三聚氰胺海绵的多孔结构保证了吸附材料的良好性能,并结合超声技术,将磁性材料包覆在海绵体上,减弱纳米颗粒间的作用,增强颗粒与海绵体间的作用。本发明的磁性三聚氰胺疏水亲油海绵可通过磁力回收循环使用,多次循环后的海绵油吸附性能几乎保持不变。

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