一种二氧化钛多孔管及其制备方法

    公开(公告)号:CN108502921B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810196904.4

    申请日:2018-03-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛多孔管及其制备方法,涉及光催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将钛酸异丙酯和有机溶剂在容器中混合得到混合溶液;将所述容器放置于装有无水乙醇的水热反应釜中,在290℃‑300℃温度下恒温4h‑6h后得到初始产物;所述初始产物在580℃‑620℃空气或惰性气氛中退火4h‑5h后得到二氧化钛多孔管粉末。本发明制备的TiO2呈约200nm长的纳米片状,纳米粒子自组装呈纳米管状,粒子比表面积大,具有强吸附性能;工艺流程简单,实验重复性好;所获得的纳米粒子在光催化领域具有很好的应用前景。

    一种二氧化钛多孔管及其制备方法

    公开(公告)号:CN108502921A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810196904.4

    申请日:2018-03-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛多孔管及其制备方法,涉及光催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将钛酸异丙酯和有机溶剂在容器中混合得到混合溶液;将所述容器放置于装有无水乙醇的水热反应釜中,在290℃-300℃温度下恒温4h-6h后得到初始产物;所述初始产物在580℃-620℃空气或惰性气氛中退火4h-5h后得到二氧化钛多孔管粉末。本发明制备的TiO2呈约200nm长的纳米片状,纳米粒子自组装呈纳米管状,粒子比表面积大,具有强吸附性能;工艺流程简单,实验重复性好;所获得的纳米粒子在光催化领域具有很好的应用前景。

    一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105525215B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510937249.X

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述磁致伸缩材料可由镍铁氧在H2/N2混合气氛下,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相镍铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度500~1000℃,退火2h制成。本发明还包括镍铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明NFN材料具有较大的磁致伸缩系数及良好的耐酸碱盐腐蚀,且制备工艺简单,价格便宜,适合于工业化生产,也适合于高腐蚀环境、高频领域的应用。实验证明,本发明与镍铁合金(NF)相比,NFN材料在酸、碱、盐溶液中腐蚀24h无明显变化,具有很好的抗腐蚀性,从而拓宽了其在腐蚀环境中的应用范围;同时,NFN的磁致伸缩系数比NF高,可达271ppm,从而也拓宽了其在高频领域的应用范围。

    一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105984903A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201610058539.1

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法,按特定量称取二价锰盐样品、三价铁盐样品,采用二苄醚作为溶剂并加入油胺和油酸形成混合液后,对混合液进行加热,加热过程在N2气氛保护下进行,可获得微观上呈对称结构的MnFe2O4纳米磁性材料,通过选择合适的加热参数,可获得三度对称、四度对称、六度对称、菱形对称的MnFe2O4纳米磁性材料。本发明提供了一种MnFe2O4纳米磁性材料制备方法,制备出的MnFe2O4纳米磁性材料具有良好的对称性;粒径约50纳米左右,接近蛋白质和病毒的大小,且分散性较好。

    一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105525215A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510937249.X

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: C22C38/08 C22C33/00 C23C8/26 H01L41/20

    Abstract: 一种镍铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述磁致伸缩材料可由镍铁氧在H2/N2混合气氛下,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相镍铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度500~1000℃,退火2h制成。本发明还包括镍铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明NFN材料具有较大的磁致伸缩系数及良好的耐酸碱盐腐蚀,且制备工艺简单,价格便宜,适合于工业化生产,也适合于高腐蚀环境、高频领域的应用。实验证明,本发明与镍铁合金(NF)相比,NFN材料在酸、碱、盐溶液中腐蚀24h无明显变化,具有很好的抗腐蚀性,从而拓宽了其在腐蚀环境中的应用范围;同时,NFN的磁致伸缩系数比NF高,可达271ppm,从而也拓宽了其在高频领域的应用范围。

    一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105984903B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610058539.1

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种MnFe2O4纳米磁性材料的制备方法,按特定量称取二价锰盐样品、三价铁盐样品,采用二苄醚作为溶剂并加入油胺和油酸形成混合液后,对混合液进行加热,加热过程在N2气氛保护下进行,可获得微观上呈对称结构的MnFe2O4纳米磁性材料,通过选择合适的加热参数,可获得三度对称、四度对称、六度对称、菱形对称的MnFe2O4纳米磁性材料。本发明提供了一种MnFe2O4纳米磁性材料制备方法,制备出的MnFe2O4纳米磁性材料具有良好的对称性;粒径约50纳米左右,接近蛋白质和病毒的大小,且分散性较好。

    一种钴铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105543697B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510937271.4

    申请日:2015-12-11

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种钴铁基含氮合金磁致伸缩材料及其制备方法,所述钴铁基含氮合金磁致伸缩材料可由钴铁氧在H2/N2气氛,800℃~1000℃下还原2~4h,得到单相钴铁合金;接着在NH3气氛下,退火温度300~1000℃,退火2h制成。本发明还包括钴铁基含氮合金磁致伸缩材料的制备方法。本发明之钴铁基含氮合金磁致伸缩材料具有良好的耐酸腐蚀性能,拓宽了它在具有腐蚀环境中的应用范围,且制备工艺简单,价格低廉,适合于工业化生产。实验证明,本发明与单相钴铁合金(CF)相比,钴铁基含氮合金(CFN)样品磁致伸缩系数与CF相当,可达51ppm;而CFN样品在硫酸溶液中腐蚀24h无明显变化,对酸性溶液表现出具有良好的抗腐蚀性。

    一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法

    公开(公告)号:CN106312049A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610842059.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法,该Fe/Fe2O3核/壳结构可由铁纳米粒子在NH4F、乙二醇和去离子水的溶液中,用电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学氧化反应的电压和时间、电解液的温度等,调控Fe2O3壳层的厚度。氧化电压可以是40 V~50 V;电解液温度从室温到80℃;电化学氧化反应的时间从10分钟到1小时。这种表面部分氧化的Fe/Fe2O3核/壳结构保持较高的磁矩;表面的氧化层可以提高磁矩的稳定性,保持粒子的分散性;无毒性,满足生物兼容性要求;易于表面修饰,适应不同应用领域的要求。本发明的Fe/Fe2O3核/壳结构还具备价格便宜、制备过程简单且环境友好,适合于工业化生产等特点。

    一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法

    公开(公告)号:CN106312049B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201610842059.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe/Fe2O3核/壳结构壳层厚度的电化学调控方法,该Fe/Fe2O3核/壳结构可由铁纳米粒子在NH4F、乙二醇和去离子水的溶液中,用电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学氧化反应的电压和时间、电解液的温度等,调控Fe2O3壳层的厚度。氧化电压可以是40 V~50 V;电解液温度从室温到80℃;电化学氧化反应的时间从10分钟到1小时。这种表面部分氧化的Fe/Fe2O3核/壳结构保持较高的磁矩;表面的氧化层可以提高磁矩的稳定性,保持粒子的分散性;无毒性,满足生物兼容性要求;易于表面修饰,适应不同应用领域的要求。本发明的Fe/Fe2O3核/壳结构还具备价格便宜、制备过程简单且环境友好,适合于工业化生产等特点。

    一种先破后立异质纳米链的制备方法

    公开(公告)号:CN107265414A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710383681.8

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: C01B21/06 B82Y30/00 B82Y40/00 C01G49/06

    Abstract: 本发明公开了一种先破后立异质纳米链的制备方法,该异质纳米链为Fe-N/Fe3O4异质纳米链,可由铁氮合金粒子通过电化学氧化的方法制备而成。通过改变电化学反应的电压、时间、电解液的种类和温度、pH值,施加的磁场大小等,调控Fe-N/Fe3O4异质纳米链的长度、宽度、两相的比例和分散性。氧化电压可以是30 V~50 V;电解液温度从室温到60 °C;pH值范围从2到0.3;电化学氧化反应的时间从50分钟到80分钟;外加磁场大于0.2 T。这种制备方法不需要模板,不需要任何有机添加剂,反应条件温和,磁场强度易于调节,制备过程简单且环境友好,能够制得表面清洁的异质纳米链。

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