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公开(公告)号:CN113860366B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111207492.8
申请日:2021-10-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G29/00 , C01F17/224 , C01F17/10 , G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种碳酸氧铋/碳酸氧镝/氧化铋复合纳米线电极材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述复合纳米线由四方Bi2O2CO3、六方Dy2O2CO3和三斜Bi2O3晶相构成;该复合纳米线的直径为20~100nm、长度大于5μm。该电极材料的制备方法是将三氟甲磺酸镝、铋酸钠、十二烷基磺酸钠与水放入石英玻璃烧瓶内,采用磁力搅拌器搅拌混合均匀,再放置在油浴锅内,于温度150‑220℃、保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流至烧瓶内,冷却后离心,并用乙醇洗涤。本发明采用一步制备过程,制备过程易于控制,得到的复合纳米线作为电极材料,在电化学传感器领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113860367A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111207493.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G29/00 , C01F17/224 , C01F17/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化镨/氧化铋/镨酸铋复合纳米片及其合成方法,属于纳米材料技术领域。所述复合纳米片由六方Pr2O3、四方Bi2O3和斜方Bi1.35Pr0.65O3晶相构成,纳米片的厚度为20~100nm、尺寸为250nm~2μm。合成方法是将水、硝酸镨、铋酸钠、十六烷基三甲基溴化铵依次加入石英玻璃烧瓶内,再放入水浴锅于100℃保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流到烧瓶内,冷却后获得液态前驱物;将液态前驱物放入反应容器内密封,于200‑250℃保温24‑48h。本发明合成过程简单、无需复杂设备、易于控制;制备的复合纳米片作为电极材料,在电化学传感器件领域具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113860366A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111207492.8
申请日:2021-10-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G29/00 , C01F17/224 , C01F17/10 , G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种碳酸氧铋/碳酸氧镝/氧化铋复合纳米线电极材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述复合纳米线由四方Bi2O2CO3、六方Dy2O2CO3和三斜Bi2O3晶相构成;该复合纳米线的直径为20~100nm、长度大于5μm。该电极材料的制备方法是将三氟甲磺酸镝、铋酸钠、十二烷基磺酸钠与水放入石英玻璃烧瓶内,采用磁力搅拌器搅拌混合均匀,再放置在油浴锅内,于温度150‑220℃、保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流至烧瓶内,冷却后离心,并用乙醇洗涤。本发明采用一步制备过程,制备过程易于控制,得到的复合纳米线作为电极材料,在电化学传感器领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110526279A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910973088.8
申请日:2019-10-14
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种锗酸钐纳米棒及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述锗酸钐纳米棒由斜方Sm4GeO8晶相构成;所述纳米棒的直径为30~200nm、长度为800nm~1.2μm。该锗酸钐纳米棒的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将纳米氧化钐、二氧化锗与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有白色沉积物的铜片;随后将混合均匀的纳米氧化钐与二氧化锗置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,锗酸钐纳米棒可以作为电极材料、催化材料,在电化学传感器、催化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110589887A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910963689.0
申请日:2019-10-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G31/00 , B82Y40/00 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种钒酸镨纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸镨纳米线由四方PrVO4晶相构成;该纳米线的直径为50~150nm、长度大于10μm。该电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化镨、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有灰色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化镨与钒酸钠置于高温气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸镨纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110565070A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910973089.2
申请日:2019-10-14
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C23C16/40 , C23C26/00 , B82Y40/00 , G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种钒酸铽纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸铽纳米线由四方TbVO4晶相构成;所述纳米线的直径为40-120nm、长度大于10μm。该钒酸铽纳米线电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化铽、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有绿色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化铽与钒酸钠置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸铽纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110526291A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910963149.2
申请日:2019-10-11
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钒酸钐纳米线及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该钒酸钐纳米线由四方SmVO4晶相构成;所述纳米线的直径为30~100nm、长度大于10μm。所述纳米线的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将硝酸钐、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有土黄色沉积物的铜片;随后将混合均匀的硝酸钐与钒酸钠置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,钒酸钐纳米线可以作为电极材料、催化材料,在电化学传感器、催化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110510662A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910963147.3
申请日:2019-10-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G17/00
Abstract: 本发明公开了一种锗酸铒纳米棒电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。所述锗酸铒纳米棒由四方Er2Ge2O7晶相构成;所述纳米棒的直径为40~200nm、长度低于5μm。该锗酸铒纳米棒的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将纳米氧化铒、二氧化锗与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有白色沉积物的铜片;随后将混合均匀的纳米氧化铒与二氧化锗置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,锗酸铒纳米棒可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110540241A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910973566.5
申请日:2019-10-14
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钒酸钆纳米线及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该钒酸钆纳米线由四方GdVO4晶相构成;所述纳米线的直径为40~150nm、长度大于10μm。该纳米线的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化钆、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有绿色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化钆与钒酸钠置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸钆纳米线可以作为电极材料、催化材料、光学材料,在电化学传感器、催化领域及光学器件方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113860367B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111207493.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G29/00 , C01F17/224 , C01F17/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化镨/氧化铋/镨酸铋复合纳米片及其合成方法,属于纳米材料技术领域。所述复合纳米片由六方Pr2O3、四方Bi2O3和斜方Bi1.35Pr0.65O3晶相构成,纳米片的厚度为20~100nm、尺寸为250nm~2μm。合成方法是将水、硝酸镨、铋酸钠、十六烷基三甲基溴化铵依次加入石英玻璃烧瓶内,再放入水浴锅于100℃保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流到烧瓶内,冷却后获得液态前驱物;将液态前驱物放入反应容器内密封,于200‑250℃保温24‑48h。本发明合成过程简单、无需复杂设备、易于控制;制备的复合纳米片作为电极材料,在电化学传感器件领域具有良好的应用潜力。
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