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公开(公告)号:CN113816366B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111333500.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C01B32/194 , C01G45/02 , C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锰/石墨烯复合介孔纳米球的制备方法及产品,属于复合介孔纳米材料技术领域。本发明主要将惰性纳米氧化物封装的石墨烯(rGO)和四水合四氯化锰在碱性的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与氢氧化钠的混合水溶液中进行水热反应,再加入还原剂乙二醇进行氧化还原反应,制备得到二氧化锰/石墨烯(rGO@MnO2)复合介孔纳米球,本发明的制备方法简单,容易操作,制备得到的二氧化锰/石墨烯(rGO@MnO2)复合介孔纳米球中MnO2纳米颗粒均匀分散在rGO上,介孔纳米球的平均粒径约为500~800nm,作为流行的防腐材料,在rGO环氧涂层的基础上,rGO@MnO2环氧涂层的防腐性能更好。
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公开(公告)号:CN114054042A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111333498.X
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及带有介孔的Ag掺杂氧化镍纳米微球的制备方法及其产品,属于氧化镍纳米微球改性技术领域。本发明首先在氩气气氛下将镍盐与加入硝酸盐和三乙醇胺形成的混合溶液搅拌形成乳液,然后在50~90℃下反应、160~200℃下进行保温处理后进行离心,经干燥后得到带有介孔的Ag掺杂氧化镍纳米微球(Ag/NiO纳米微球),同时对纯氧化镍和Ag掺杂氧化镍两种纳米微球进行了高压相变研究,相变压力降低,晶体结构稳定性下降,原因在于掺杂Ag导致NiO晶格膨胀,晶体结构松弛,两相相对体积变化增加,从而导致相变势垒降低,使样品在较低压力下发生相变。另外本发明还公开了一种带有介孔的Ag掺杂氧化镍纳米微球,可以大幅度提高光催化反应效率。
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公开(公告)号:CN114408970B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210088162.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的制备方法及其产品,属于无机/金属杂化材料制备技术领域。本发明主要是利用水热法使聚苯乙烯/丙烯酸纳米球和硝酸镓在表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)的作用下反应,然后再经过高温煅烧得到中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球。本发明的制备方法简单、容易操作,适于中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的工业化大量生产。本发明制备的中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的晶型为β‑Ga2O3,形貌中空介孔呈球形(直径为600~800nm、中空介孔纳米球的空心内径为200~300nm、孔径分布在2~6nm之间),具有比表面积大、表面活性高、光吸收性能好且吸收紫外线能力强等独特的性能。
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公开(公告)号:CN114408970A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210088162.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的制备方法及其产品,属于无机/金属杂化材料制备技术领域。本发明主要是利用水热法使聚苯乙烯/丙烯酸纳米球和硝酸镓在表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)的作用下反应,然后再经过高温煅烧得到中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球。本发明的制备方法简单、容易操作,适于中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的工业化大量生产。本发明制备的中空介孔的碳掺杂三氧化二镓纳米球的晶型为β‑Ga2O3,形貌中空介孔呈球形(直径为600~800nm、中空介孔纳米球的空心内径为200~300nm、孔径分布在2~6nm之间),具有比表面积大、表面活性高、光吸收性能好且吸收紫外线能力强等独特的性能。
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公开(公告)号:CN113816366A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111333500.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C01B32/194 , C01G45/02 , C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锰/石墨烯复合介孔纳米球的制备方法及产品,属于复合介孔纳米材料技术领域。本发明主要将惰性纳米氧化物封装的石墨烯(rGO)和四水合四氯化锰在碱性的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与氢氧化钠的混合水溶液中进行水热反应,再加入还原剂乙二醇进行氧化还原反应,制备得到二氧化锰/石墨烯(rGO@MnO2)复合介孔纳米球,本发明的制备方法简单,容易操作,制备得到的二氧化锰/石墨烯(rGO@MnO2)复合介孔纳米球中MnO2纳米颗粒均匀分散在rGO上,介孔纳米球的平均粒径约为500~800nm,作为流行的防腐材料,在rGO环氧涂层的基础上,rGO@MnO2环氧涂层的防腐性能更好。
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