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公开(公告)号:CN117326590A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310797458.3
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学 , 中国石油集团工程技术研究有限公司
摘要: 一种三相共存单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O纳米片材料及其制备方法,包括:将五水合硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵溶于蒸馏水,搅拌后在微波反应器中以100℃反应得到溶液A;将偏钒酸铵溶于蒸馏水,搅拌至完全溶解获得溶液B;将溶液A逐滴加至盛有溶液B的烧瓶中并剧烈搅拌获得溶液C;采用微波辐射法将溶液C以100℃反应得到悬浊液后经离心、洗涤、干燥得到单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O三相共存材料。
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公开(公告)号:CN117326589A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310796629.0
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学 , 中国石油集团工程技术研究有限公司
摘要: 本发明公开了一种单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O三相共存的微米立方体材料及其制备方法,包括:分别配置Bi(NO3)3·5H2O和CTAB的混合溶液A与NH4VO3溶液B;混合溶液A逐滴加至剧烈搅拌的溶液B中,得混合溶液C;将盛有溶液C的圆底烧瓶置于常压体系下的微波反应器中,于80~120℃下得固液悬浊样品;经离心、洗涤及干燥得到最终产物。本方法所制得的钒酸铋基材料为三相共存且具有微米立方体结构,形貌均一、尺寸小,法温和可控、快速高效。
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公开(公告)号:CN117504919A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310796433.1
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相复合微米球材料及其高效调控方法:依照Bi∶BMIMBr∶V=2∶1∶3的原料摩尔比,将精确称量的偏钒酸铵(NH4VO3)经磁力搅拌溶解于溶剂蒸馏水中,然后加入硝酸铋(Bi(NO3)3·5H2O)和离子辅助液溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑(BMIMBr)的混合溶液,再经过微波辐射反应、离心、洗涤干燥得到三相复合的目标产物。本发明工艺方法操作与设备简单安全、低耗节能、经济环保、温和可控,通过优化反应原料摩尔比、反应温度、时间等关键实验参数对产物形貌与物相实现精准调控;产品为高结晶性与分散性的单斜型、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相复合微米球材料,有望成为一种十分具有前景及应用价值的铋系复合光催化材料,为解决纯铋系半导体材料表面吸附与电荷迁移能力弱、电子‑空穴重组及带隙宽等问题提供了一种可行方案,对光催化材料领域的发展具有重要推动意义。
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公开(公告)号:CN117208958A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310797177.8
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存微米花状钒酸铋基材料及其合成方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)通过磁力搅拌和微波作用完全溶解于蒸馏水中,配置混合溶液A;(2)NH4VO3通过磁力搅拌作用完全溶解于蒸馏水中,配置溶液B;(3)剧烈搅拌溶液B的同时,将混合溶液A逐滴加入,充分搅拌一段时间得到反应前驱体溶液C;(4)前驱体溶液C在100℃下经微波反应150min后得到产品,自然冷却至室温;(5)产品离心,所得固体依次用蒸馏水与无水乙醇洗涤、干燥得BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存的微米花材料。本发明通过一步微波辐射法制备了BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相复合材料,制备工艺所需原料简单且成本低、操作简单、能耗低、周期短、精准可控且重现性好;产品为由纳米片组装的多层级微米花结构,具有高比表面积与独特的物相组成,有利于开发高活性的光催化材料。
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公开(公告)号:CN112875756B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110188591.X
申请日:2021-02-19
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明专利提供了一种钼酸锰纳米花/石墨烯三维结构及高比容超级电容器性能提升方法,以石墨烯、50wt%硝酸锰水溶液及钼酸铵为反应原料,蒸馏水为溶剂,三己基十四烷基氯化膦离子液体为结构导向剂;利用常压微波辐射技术制备钼酸锰纳米花/石墨烯三维复合材料(MnMoO4/GN)。本专利的创新点在于:经过微波辐射处理后的石墨烯为单分散的纳米片,其表面官能团减少,利于钼酸锰小尺寸材料的可控生长;所得产物的X射线衍射图(XRD)、扫描电子显微镜图(SEM)、透射电子显微镜图(TEM)分析结果均充分表明本发明专利所述方法能够得到复合程度好、结晶度高、形貌规整的钼酸锰纳米花/石墨烯三维复合材料,是一种具有优良电化学性能的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN117208960A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310797752.4
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种四方白钨矿型BiVO4、单斜型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O三相共存高规整微米花材料及其调控方法,包括:以去离子水为溶剂,分别配置硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵的混合溶液A与偏钒酸铵溶液B;将混合溶液A逐滴滴加至剧烈搅拌的溶液B中,得反应前体溶液C;将溶液C置于微波反应器中,无需调节pH,在100℃下进行微波辐射反应,得固液悬浊样品;样品经离心、洗涤、干燥得三相共存产品。本发明采用微波辐射技术在无需酸或碱的条件下实现对产品形貌和组成的调控,方法操作简单、高效节能。
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公开(公告)号:CN117208959A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310797627.3
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种微米花状单斜型BiVO4、四方型Bi2O2CO3两相共存材料制备方法,所述制备方法包括如下步骤。步骤1:以蒸馏水为溶剂、在磁力搅拌与微波作用下分别配置硝酸铋(Bi(NO3)3·5H2O)和表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)的混合溶液A与偏钒酸铵(NH4VO3)溶液B。步骤2:通过磁力搅拌作用将混合溶液A与溶液B混合,得到均匀的反应前驱体溶液C。步骤3:反应前驱体溶液在微波反应器中反应得到产物,产物经离心过滤、洗涤、干燥得到由微米片组装的高比表面积微米花状单斜型BiVO4、四方型Bi2O2CO3两相共存材料。本发明制备工艺安全简单、绿色环保、经济高效、条件温和,通过对反应原料摩尔比的控制与关键实验参数的优化实现了产物形貌与物相的调控;产品为高比表面积且分布均匀的BiVO4与Bi2O2CO3两相复合的微米花,有望成为解决单一半导体材料电子‑空穴重组与光响应范围窄等问题的一种有效策略,对光催化材料领域具有重要研究意义。
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公开(公告)号:CN112875757B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202110188592.4
申请日:2021-02-19
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C01G45/00 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J19/12 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/86
摘要: 本发明专利的目标产物主要应用于储能材料领域,具体涉及一种超级电容器用钼酸锰纳米线/石墨烯复合材料的设计合成方法。该技术以石墨烯、分析纯钼酸铵白色粉末及硝酸锰为反应原料,蒸馏水为溶剂和分散剂;借助微波辐射法可控合成结构规整、物相单一的钼酸锰纳米线/石墨烯三维纳米复合材料。产物的XRD、SEM及TEM分析结果测试表明其为纯相钼酸锰纳米线/石墨烯复合材料,是一种具有优良储能性能的电池材料。
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公开(公告)号:CN112875757A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110188592.4
申请日:2021-02-19
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C01G45/00 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J19/12 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/86
摘要: 本发明专利的目标产物主要应用于储能材料领域,具体涉及一种超级电容器用钼酸锰纳米线/石墨烯复合材料的设计合成方法。该技术以石墨烯、分析纯钼酸铵白色粉末及硝酸锰为反应原料,蒸馏水为溶剂和分散剂;借助微波辐射法可控合成结构规整、物相单一的钼酸锰纳米线/石墨烯三维纳米复合材料。产物的XRD、SEM及TEM分析结果测试表明其为纯相钼酸锰纳米线/石墨烯复合材料,是一种具有优良储能性能的电池材料。
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公开(公告)号:CN116040676B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310037887.0
申请日:2023-01-07
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: C01G9/00
摘要: 一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料的制备方法,以分析纯ZnSO4·7H2O和纯度为98%的2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、分析纯十六烷基三甲基溴化铵CTAB为表面活性剂并采用微波辐射法制备呈正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料。微波反应器中光束所提供的能量穿透力强且集中,能够使反应液的温度梯度最小化,有效提高反应速率和产物的纯度。目标产物Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O的XRD图和SEM图充分证明本专利所涉及的方法能够得到结晶度高、粒径小、形貌规整的正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料;本发明专利所制备的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O是一种具有优良阴离子交换能力的功能性材料。
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