一种可改善硫族半导体薄膜性能的水热处理方法

    公开(公告)号:CN101527261B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910010403.3

    申请日:2009-02-16

    IPC分类号: H01L21/208 C23C18/02

    摘要: 本发明涉及一种改善软化学法制备硫族半导体薄膜性能的处理方法,特别涉及一种通过在硫或硒离子水溶液中进行水热处理以改善软化学法制备硫族半导体薄膜性能的处理方法。该方法首先配制摩尔浓度为0.01~0.3mol/L的硫或硒离子水溶液,然后将该溶液倒入水热釜中并将用化学浴、SILAR或电沉积这些软化学法沉积的硫族半导体薄膜放置在溶液中,最后在160-240℃下对薄膜进行水热处理。与以往传统的400℃以上高温下,在富H2S、H2Se、惰性气氛或真空中对薄膜进行热处理的方法相比,本发明反应温度低,污染小,设备简单,适合多种基底表面,可以显著提高薄膜的结晶度和改善薄膜的光电等性能。

    金属-有机骨架材料Cu-BTC用于选择性催化还原法脱除氮氧化物

    公开(公告)号:CN103752169B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410014469.0

    申请日:2014-01-10

    摘要: 金属-有机骨架材料Cu-BTC用于选择性催化还原法脱除氮氧化物,属于烟气脱硝领域。将Cu-BTC放入到反应管中,通入N2,加热到180℃-250℃,保持1.5小时以上。将活化的Cu-BTC制成20-60目的颗粒,置于塞有石英棉的反应管中,同时通入NO、NH3、O2、N2四种气体。其中,混合气体流量为100-200ml/min,各气体的浓度为NO=NH3=500-1000ppm,O2:2-5%,N2为平衡气。反应条件为:温度为140-320℃。首次将其应用于以NH3为还原剂的选择性催化还原法脱除氮氧化物,具有良好的低温选择性催化还原法脱除氮氧化物的催化性能,该材料具有无毒无害、制造方便、廉价等优点,是一种潜在的优良催化材料。

    氧化钛/聚苯胺纳米纤维杂化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101050304A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710011078.3

    申请日:2007-04-21

    摘要: 本发明涉及一种氧化钛/聚苯胺纳米纤维杂化材料及其制备方法。该材料由一维纳米结构的氧化钛纳米棒与聚苯胺纳米纤维复合而成的纳米复合颗粒,其中氧化钛纳米棒的含量为20-70wt%。选用氧化钛作无机原料,苯胺作有机原料,以盐酸为掺杂剂,过硫酸铵为引发剂,而且反应过程中苯胺单体与过硫酸铵之比为4∶1,聚乙烯醇吡咯烷酮为表面活性剂;采用模板诱导聚合法和水热法相结合制得。本发明的有益效果是,氧化钛/聚苯胺纳米纤维杂化材料的热稳定性和力学性能高,降低了导电复合材料的成本,原料易得,价格低廉,产品无毒无害,制备工艺简单,组分与性能易于控制,可实现工业化生产和广泛应用。

    一种用直流电弧法制备纳米金刚石的方法

    公开(公告)号:CN103482623B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310401410.2

    申请日:2013-09-05

    IPC分类号: C01B31/06 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 一种用直流电弧法制备纳米金刚石的方法,属于碳相关纳米材料制备技术领域。其特征是以直流电弧氢等离子体作为热源,石墨为碳原料、镍为催化剂、硅作为形核物质合成金刚石纳米粒子的方法。高温氢等离子体用于蒸发块体复合靶材,形成原料组分的原子、离子状态,在冷凝过程中形成碳化硅团簇晶核并诱导碳原子形成金刚石相,过饱和镍-碳固溶体析出的碳原子成为金刚石相的生长物质,经过钝化获得纳米金刚石胚料。通过酸处理、高温氧化、漂洗等纯化工艺,去除金属、石墨、非晶碳、碳化硅等剩余杂质,获得高纯金刚石纳米粒子。本发明的效果和益处是制备工艺简单以及在常压条件下合成,实现金刚石纳米粒子的低成本、低能耗、规模化生产。

    一种壳核型碳包覆氮化铁纳米复合粒子制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102623696B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210093418.2

    申请日:2012-03-31

    IPC分类号: H01M4/58 B82Y40/00

    摘要: 一种壳核型碳包覆氮化铁纳米复合粒子制备方法与应用属于纳米材料制备技术与应用领域。其特征是在自动控制直流电弧氢等离子体设备中蒸发块体铁原料,同时通入一定比例的甲烷和氩气,得到碳包覆铁纳米粒子前驱体;将该前驱体置于400℃的氨气气氛下进行氮化热处理3~4h,得到碳包覆氮化铁纳米复合粒子;以此粉体材料作为活性物质,制作锂离子电池负电极,其首次可逆比容量达550mAh/g,且具有很高的循环稳定性能。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁纳米粒子作为前驱体,低温氮化获得碳包覆氮化铁纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性。原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。

    一种硅及其掺杂纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN103523785A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310487829.4

    申请日:2013-10-17

    摘要: 一种硅及其掺杂纳米片的制备方法,其特征是块体硅作或经过元素掺杂的块体硅为阳极,钨棒或钼棒为阴极,调节两极间距在10~30mm;将反应室抽真空,充入一定比例的氢气和惰性气体;再将自动控制直流电弧金属纳米粉生产设备与冷却水系统相连接,接通电源并起弧,调节电流和两极间距,形成稳定的电弧;在氢等离子体热源作用下,阳极蒸发为气相硅原子态,形成原子团簇并凝聚成纳米粉体沉积于水冷的反应室内壁上或随循环气流输送至捕集室内。待纳米粉体完全沉积后,经过钝化工艺后搜集粉体,并进行初步筛分。硅纳米片的大小为3-500nm,厚度为1-5nm。本发明的方法过程简单、成本低廉、不产生有害物质,有产率高、产量大,可以实现工业化生产。

    一种蒸发固体原料制备碳化硅纳米粒子及其复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102689903A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210085039.9

    申请日:2012-03-27

    IPC分类号: C01B31/36 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种蒸发固体原料制备碳化硅纳米粒子及其复合材料的方法,属于纳米材料制备技术与应用领域。其特征是使用自动控制直流电弧等离子体设备,将固体原料即微米级硅粉和碳粉,按一定比例均匀混合并压制成块,将此作为阳极,石墨棒作为阴极,在一定比例的惰性气体、氢气的混合气氛中蒸发原料,获得单相碳化硅纳米粒子或多相复合材料。本发明的优点在于制备工艺简单,成本低廉、可规模化制备,可以实现产物中相组成及颗粒尺寸和形貌的控制。

    一种壳核型碳包覆氮化铁纳米复合粒子制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102623696A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210093418.2

    申请日:2012-03-31

    IPC分类号: H01M4/58 B82Y40/00

    摘要: 一种壳核型碳包覆氮化铁纳米复合粒子制备方法与应用属于纳米材料制备技术与应用领域。其特征是在自动控制直流电弧氢等离子体设备中蒸发块体铁原料,同时通入一定比例的甲烷和氩气,得到碳包覆铁纳米粒子前驱体;将该前驱体置于400℃的氨气气氛下进行氮化热处理3~4h,得到碳包覆氮化铁纳米复合粒子;以此粉体材料作为活性物质,制作锂离子电池负电极,其首次可逆比容量达550mAh/g,且具有很高的循环稳定性能。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁纳米粒子作为前驱体,低温氮化获得碳包覆氮化铁纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性。原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。

    一种碳锡纳米复合粉体的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102623669A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210094245.6

    申请日:2012-03-31

    摘要: 一种锂离子电池负极材料碳锡纳米复合粉体的制备方法属于纳米材料制备技术与应用领域。本发明的技术解决方案是,利用自动控制直流电弧等离子体设备,将块体金属锡或微米级锡粉压制成块并作为阳极,石墨棒作为阴极,通入一定比例的含碳气体、活性气体和惰性气体,蒸发块体靶材后获得碳包覆锡纳米复合粒子。以此粉体材料作为活性物质,制作锂离子电池负电极,其首次可逆比容量达620mAh/g。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆锡纳米粒子为多壁碳纳米管部分填充金属锡的结构,此材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,并且原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。