一种钨酸钇钠薄膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111864023B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010501614.3

    申请日:2020-06-04

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于无机光电功能材料制备技术领域,公开了一种钨酸钇钠薄膜材料及其制备方法和应用。本发明以FTO导电玻璃为基底,利用层层浸渍提拉法交替镀膜制备了一种四方晶系的NaY(WO4)2薄膜材料,通过表面活性剂与前驱体膜层交替镀膜有效改善膜的致密度及晶体生长取向。本发明工艺烧结温度在350~550°之间,具有较好的节能效果,可以显著、大幅度降低生产能耗和生产成本、拓展薄膜的应用领域。

    一种纳米氧化锌介晶的室温快速制备方法

    公开(公告)号:CN102936031B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210462185.9

    申请日:2012-11-16

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G9/02 B82Y40/00 B01J23/06

    摘要: 本发明提供了一种纳米氧化锌介晶的制备方法,其特征是:由可溶性锌盐溶液、碱溶液、氟化铵溶液按一定比例混合、搅拌,制得混合液;将混合液经室温反应数分钟获得白色沉淀;将白色沉淀过滤干燥获得由纳米片组装的氧化锌介晶,其片厚19-22nm,介晶直径0.8~4μm。本发明具有高效、成本低廉、工艺简单的优点,适合于工业化生产。所得纳米氧化锌介晶具有大的比表面积,可有效克服颗粒之间的团聚问题,适用于气敏、光催化、抗菌、吸波等材料或器件的制备与应用,具有非常广泛的应用前景。

    一种花状微球结构钨酸钇钾材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109734120B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811582417.8

    申请日:2018-12-24

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G41/00

    摘要: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种花状微球结构钨酸钇钾材料及其制备方法。本发明通过水热法辅助表面活性剂制备花状微球结构钨酸钇钾,添加表面活性剂改变界面张力,使纳米片自组装成花状微球结构。制备的花状微球结构钨酸钇钾具有较大的比表面积,表面活性、表面吸附能力、催化能力以及发光强度等均有所增强,能有效提高材料的光电功能;本发明的制备方法工艺简便、成本低廉、重复性好、后处理方便不需要高温烧结,节能环保。可作为发光材料广泛应用于发高清显示设备、光催化、农用太阳光转换、光电器件和生物荧光标记等领域。

    一种花状微球结构钨酸钇钾材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109734120A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811582417.8

    申请日:2018-12-24

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01F17/00 C01G41/00

    摘要: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种花状微球结构钨酸钇钾材料及其制备方法。本发明通过水热法辅助表面活性剂制备花状微球结构钨酸钇钾,添加表面活性剂改变界面张力,使纳米片自组装成花状微球结构。制备的花状微球结构钨酸钇钾具有较大的比表面积,表面活性、表面吸附能力、催化能力以及发光强度等均有所增强,能有效提高材料的光电功能;本发明的制备方法工艺简便、成本低廉、重复性好、后处理方便不需要高温烧结,节能环保。可作为发光材料广泛应用于发高清显示设备、光催化、农用太阳光转换、光电器件和生物荧光标记等领域。

    一种微纳米钨酸钇钾近球状颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN103332748A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310245935.1

    申请日:2013-08-01

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G41/00

    摘要: 本发明公开了一种微纳米钨酸钇钾近球状颗粒及其制备方法。先将可溶性钨酸盐溶液溶液的pH调节为7~8.5,钇离子溶液Y3+离子的pH为5~6.5,钨酸根离子与钇离子的摩尔比为2:1,混合后再调节混合液pH为5~7.5,搅拌均匀后,再加入10%~20%混合液体积百分数的乙酰丙酮,经过超声振动制得前驱体液;再将前驱体溶液经水热密封保温获得白色沉淀,水热温度为140℃~180℃,保温时间为20~24小时;对白色沉淀进行离心处理后,再进行热处理,得微纳米钨酸钇钾近球状颗粒,由KY(WO4)2颗粒组成,颗粒尺度在0.100~1μm之间,颗粒形状近球状。本发明提高了粉体发光效率,可作为发光材料,可广泛应用于路标指示、各种节能照明、生物医学标记物、航空显示器以及各种仪表和计算机等领域。

    一种纳米氧化锌介晶的室温快速制备方法

    公开(公告)号:CN102936031A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210462185.9

    申请日:2012-11-16

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G9/02 B82Y40/00 B01J23/06

    摘要: 本发明提供了一种纳米氧化锌介晶的制备方法,其特征是:由可溶性锌盐溶液、碱溶液、氟化铵溶液按一定比例混合、搅拌,制得混合液;将混合液经室温反应数分钟获得白色沉淀;将白色沉淀过滤干燥获得由纳米片组装的氧化锌介晶,其片厚19-22nm,介晶直径0.8~4µm。本发明具有高效、成本低廉、工艺简单的优点,适合于工业化生产。所得纳米氧化锌介晶具有大的比表面积,可有效克服颗粒之间的团聚问题,适用于气敏、光催化、抗菌、吸波等材料或器件的制备与应用,具有非常广泛的应用前景。

    一种α相三氧化二铁纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN101698515B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910213600.5

    申请日:2009-10-30

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G49/06 B82B3/00

    摘要: 一种α相三氧化二铁纳米球的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该制备方法首先以无机铁盐和酸式磷酸盐为原料,通过水热法在一定的温度和时间,可以得到分散性良好、粒度分布窄、具有球形结构的α相三氧化二铁纳米颗粒。该制备方法具有合成方法简单,操作方便,原料环保且廉价,所需设备要求不高,产率高、颗粒均匀、易分散等特点,利于实现大规模工业化生产。

    一种α相三氧化二铁纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN101698515A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910213600.5

    申请日:2009-10-30

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G49/06 B82B3/00

    摘要: 一种α相三氧化二铁纳米球的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该制备方法首先以无机铁盐和酸式磷酸盐为原料,通过水热法在一定的温度和时间,可以得到分散性良好、粒度分布窄、具有球形结构的α相三氧化二铁纳米颗粒。该制备方法具有合成方法简单,操作方便,原料环保且廉价,所需设备要求不高,产率高、颗粒均匀、易分散等特点,利于实现大规模工业化生产。

    一种微纳米钨酸钇钾薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891572A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510253792.8

    申请日:2015-05-19

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G41/00 B82Y40/00 C03C17/22

    摘要: 本发明公开了一种微纳米钨酸钇钾薄膜及其制备方法。溶解钨酸盐、钇化合物、钾化合物和柠檬酸配置前驱体溶液,钨酸根离子、钇离子和钾离子的摩尔比为2:1:1;将石英玻璃基片清洗并干燥后,放入前驱体溶液中用浸渍提拉法制备镀膜,干燥后,在热处理温度为600~950℃,保温时间为1~3小时的条件下进行热处理,最终得到的薄膜由KY(WO4)2颗粒组成,颗粒粒度大小在500~100nm之间,薄膜形状为致密颗粒、不规则颗粒或柱状颗粒。本发明设备成本低,制备工艺简单,绿色生产,易于工业化应用。钨酸钇钾薄膜作为光电功能材料在固态激光器、光纤维、高清显示设备、光催化、以及太阳光谱选择性吸收膜材料等领域具有广泛的应用前景。

    一种微纳米钨酸钇钾近球状颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN103332748B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310245935.1

    申请日:2013-08-01

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G41/00

    摘要: 本发明公开了一种微纳米钨酸钇钾近球状颗粒及其制备方法。先将可溶性钨酸盐溶液溶液的pH调节为7~8.5,钇离子溶液Y3+离子的pH为5~6.5,钨酸根离子与钇离子的摩尔比为2:1,混合后再调节混合液pH为5~7.5,搅拌均匀后,再加入10%~20%混合液体积百分数的乙酰丙酮,经过超声振动制得前驱体液;再将前驱体溶液经水热密封保温获得白色沉淀,水热温度为140℃~180℃,保温时间为20~24小时;对白色沉淀进行离心处理后,再进行热处理,得微纳米钨酸钇钾近球状颗粒,由KY(WO4)2颗粒组成,颗粒尺度在0.100~1μm之间,颗粒形状近球状。本发明提高了粉体发光效率,可作为发光材料,可广泛应用于路标指示、各种节能照明、生物医学标记物、航空显示器以及各种仪表和计算机等领域。