一种铁氧体纳米纤维带及其制备方法

    公开(公告)号:CN103556304B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310512527.8

    申请日:2013-10-28

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: D01F9/08 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种铁氧体纳米纤维带及其制备方法,步骤如下:称取可形成铁氧体的金属盐,溶于一种有机溶剂中,加入适量去离子水,搅拌均匀得到金属盐溶液A;称取占总溶液质量比为13-20wt%的有机粘结剂,溶于无水乙醇中,搅拌均匀,得到溶液B;然后将B溶液慢慢滴加到A溶液中,搅拌3-5小时得到可纺性前驱体溶液C。将溶液C采用静电纺丝法进行静电纺丝制成前驱体纤维,然后干燥处理;将干燥好的前驱体纤维在空气气氛中快速升温至600~900℃,煅烧1~3小时,得铁氧体纳米纤维带,长度为200nm-20μm,宽度为50nm-1μm,厚度为20-80nm,纳米带上孔径为0-30nm。本发明制备得的产品疏松多孔,可用作催化剂、催化剂载体材料、药物输送材料、磁记录材料和电磁防护材料。

    一种铁氧体纳米纤维带及其制备方法

    公开(公告)号:CN103556304A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310512527.8

    申请日:2013-10-28

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: D01F9/08 D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种铁氧体纳米纤维带及其制备方法,步骤如下:称取可形成铁氧体的金属盐,溶于一种有机溶剂中,加入适量去离子水,搅拌均匀得到金属盐溶液A;称取占总溶液质量比为13-20wt%的有机粘结剂,溶于无水乙醇中,搅拌均匀,得到溶液B;然后将B溶液慢慢滴加到A溶液中,搅拌3-5小时得到可纺性前驱体溶液C。将溶液C采用静电纺丝法进行静电纺丝制成前驱体纤维,然后干燥处理;将干燥好的前驱体纤维在空气气氛中快速升温至600~900℃,煅烧1~3小时,得铁氧体纳米纤维带,长度为200nm-20μm,宽度为50nm-1μm,厚度为20-80nm,纳米带上孔径为0-30nm。本发明制备得的产品疏松多孔,可用作催化剂、催化剂载体材料、药物输送材料、磁记录材料和电磁防护材料。

    一种碳纳米管掺杂氧化铁三维纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101695994B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN200910233448.7

    申请日:2009-10-30

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B82B1/00 B82B3/00

    摘要: 一种碳纳米管掺杂氧化铁三维纳米材料及其制备方法,涉及纳米材料的制备技术领域。本发明以1,4丁二醇作为溶剂,以酸化碳纳米管为掺杂相,以可溶性三价铁盐和乙二胺为原料,在室温下混合形成均一的悬浮液,然后将混合体系转移到不锈钢的反应内衬中,密封后在烘箱中于150-200℃反应10-20h,即可得到碳纳米管掺杂氧化铁粉末。该纳米粉体具有纳米颗粒组装成的长方体结构,长方体长为0.1-0.5μm,宽为0.05-0.2μm。本发明方法简单,首次采用溶剂热的方法制备了三维碳纳米管掺杂的氧化铁纳米颗粒组装的长方体材料,拓宽了氧化铁材料的制备领域。

    一种气承式红外隐身膜结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN113185142A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110253197.X

    申请日:2021-03-08

    IPC分类号: C03C17/36

    摘要: 本发明公开的一种气承式红外隐身膜结构及其制备方法,其结构从上到下依次包括金属纤维红外隐身涂层、阻燃防水涂层和受力结构层。其制备方法如下:(1)采用静电纺丝技术制备金属短切纤维;(2)在受力结构层表面涂覆阻燃防水层;(3)在阻燃防水层表面涂覆10‑30μm的红外隐身涂层。本发明的膜层既可应用与气承式结构建筑,又可以实现红外隐身具有双功能特性。本发明的方法简单,成本低,易实现工业化。

    一种褶皱型二氧化钛纤维负载纳米磷酸银复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109012708A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810781915.9

    申请日:2018-07-17

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B01J27/18 B01J35/06 B01J35/10

    摘要: 本发明属于无机纳米材料制备领域,公开了一种褶皱型二氧化钛纤维负载纳米磷酸银复合材料及其制备方法。采用表面活性剂辅助浸渍法制备TiO2/Ag3PO4复合纳米纤维,将褶皱型的TiO2纤维分散到去离子水中,按比例加入一定量的表面活性剂和银源,超声分散后得到溶液A;按照化学计量比称取磷源溶于去离子水中,搅拌均匀得到溶液B。将溶液B加入到溶液A中,避光搅拌后过滤、洗涤,置于烘箱中干燥后得到TiO2/Ag3PO4复合纳米纤维。所得TiO2/Ag3PO4复合纳米纤维中,Ag3PO4颗粒均匀负载在TiO2纤维的表面,颗粒尺寸约为10~20nm。本发明能将TiO2的光吸收波段拓宽至可见光区域。具有制备工艺简单,成本低廉,形貌和尺寸可控的特点,有望在有机污染物的催化降解方面得到广泛应用。

    一种1-3型PMN-PT压电纤维复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101429026A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810155042.7

    申请日:2008-10-24

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 一种1-3型PMN-PT压电纤维复合材料的制备方法,涉及功能性压电陶瓷制备技术领域,将MgO和Nb2O5混合制备先驱体MgNb2O6(MN)粉末,将先驱按PMN∶PT为667∶33的比例与PbO、TiO2混合,在1200~1300℃煅烧制备PMN-PT粉末;将PMN-PT粉末与聚乙烯醇、丙三醇等有机粘结剂和增塑剂混合、加热和搅拌,制备具有可塑性的坯料。将坯料在60℃加热下,采用挤出法制备PMN-PT纤维素坯,将素坯干燥、煅烧,并随炉冷却,制备PMN-PT压电纤维;将制备的压电纤维按不同要求的比例分数排列成束,置于模具中,将配制好的胶粘剂倒入模具中,抽真空,固化脱模,得到所述的压电纤维复合材料。压电纤维复合材料的d33大于100,tanδ小于2%,kt大于0.6,在传感器、驱动器、超声传感器装置以及汽车、航空等领域有着很大的潜在应用前景。