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公开(公告)号:CN104841947A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510215425.9
申请日:2015-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种电缆型氯化银包裹铜纳米结构的合成法:具体为:一、溶液的配制。配制反应底物铜盐和还原剂和结构导向剂混合溶液、表面活性剂溶液、银盐溶液。二、铜纳米线的合成方法。将含有铜盐和还原剂和结构导向剂的混合溶液在常温条件下磁力搅拌一定时间,然后转移至油浴锅中,特定温度下保温一定时间,反应结束,冷却至室温,将样品进行离心,洗涤,收集得产物。三、氯化银的量子点。将一定浓度的银盐溶液逐滴加入到特定一定浓度的表面活性剂溶液中,磁力搅拌一定时间得乳白色溶液。四、氯化银负载铜纳米线的合成方法。将铜纳米线加入到上述乳白色溶液中,磁力搅拌一定时间。本发明工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定,纯度高,且产物处理简单,适合中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN103880083B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410117341.7
申请日:2014-03-27
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明属于微/纳米材料技术领域,具体涉及“一种制备新型钼酸镉纳/微晶体的方法”。利用高分子滤膜控制合成。通过高分子滤膜交织的网状结构均匀分布溶液,通过高分子滤膜的表面张力控制晶体生长取向,共同控制合成边长/直径约为几百纳米到几微米的钼酸镉纳/微晶体。为无机合成提供了一种新的合成途径。产物具有较好的光催化性能,低浓度的催化剂,在紫外光照射下,短时间内即可将较高浓度的染料降解完毕,并且催化剂可以回收利用。
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公开(公告)号:CN104465120A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410667695.9
申请日:2014-11-20
Applicant: 同济大学
IPC: H01G11/30
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G2009/0007
Abstract: 本发明公开了一种三明治夹层结构Ni(OH)2/CNTs/Ni(OH)2复合材料的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水中搅拌混匀;加入层状Ni(OH)2材料溶于上述溶液中,第一次搅拌并离心收集产物,反复洗涤后第一次真空干燥,得到处理后的Ni(OH)2;将处理后的Ni(OH)2与酸化的多壁碳纳米管溶于去离子水中,搅拌过夜后离心收集产物,反复洗涤后第二次真空干燥,得到三明治夹层结构Ni(OH)2/CNTs/Ni(OH)2复合材料。本发明的方法中金属氢氧化物中掺入碳材料,不仅可以防止金属氢氧化物的团聚,同时也大大提高了金属氢氧化物的导电性和比容量。
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公开(公告)号:CN103128305B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201110384023.3
申请日:2011-11-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种制备Ag/Co磁性纳米复合材料的方法,采用了简单的两步法,以预先合成出Ag纳米线为底物模板,以Co盐为前躯体,以丙二醇、水合肼为还原剂,通过调整反应温度、pH值、Ag线与金属盐摩尔比、反应时间等因素,合成出了一维的Ag/Co磁性复合纳米结构。与现有技术相比,本发明实现了疏松和紧密有序排列的可控制备,经过进一步的适当的排列组装和加工,很可能有望在制造自旋电子阀效应的器件上,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103934471A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410142745.1
申请日:2014-04-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载锡镍纳米合金粒子复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取氧化石墨、锡盐和镍盐放入溶剂中,经超声混匀后加入水合肼,再次超声混匀,加热进行反应,反应完成后进行离心分离、洗涤收集产物得到石墨烯负载锡镍纳米合金粒子复合材料。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN103817344A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410056797.7
申请日:2014-02-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种哑铃型Pt/NiFe纳米结构的微波辅助快速合成法,包括以下步骤:利用微波加热法,调控表面活性剂用量及前驱物配比,合成了不同组分的NiFe纳米合金,然后,以哑铃型NiFe纳米合金为模板,通过元素刻蚀法,获得了负载了Pt的Pt/NiFe纳米结构。本发明的方法对产物的粒径大小有很高的调控性;分别采用简单无机盐作为反应物,具有很强的通用性;原材料易得,不需要催化剂和模板,价格低廉。依据该方法所制备的产物具有良好的硝基苯和对硝基苯酚催化加氢的催化性能,可以作为高性能催化剂,有较为广阔的发展前景和应用空间;本发明工艺简单,制备条件温和,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN101954489A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010526249.8
申请日:2010-11-01
Applicant: 同济大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种异质结构FeCo-Pt合金纳米棒的制备方法。本发明以丙二醇为还原剂在溶剂热体系中,合成出了长约5-10μm,宽约几十纳米至几百纳米的FeCo-Pt合金纳米棒。通过对产物的形貌、成分组成的研究结果表明,所合成的合金棒是由Pt诱导合成的,并且合金纳米棒的元素组成即是Fe、Co、Pt。相关的图谱分析可以得出,在样品的处理过程存在少量的产品被氧化,这和Fe、Co两种元素的化学性质有关。
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公开(公告)号:CN101736332A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910200184.5
申请日:2009-12-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种合成负载铂粒子的非晶态镍钴合金纳米薄膜的方法,包括以下步骤:基于人工活性火胶棉膜作为模板、使金属盐在常温下被复氢化合物还原,从而得到负载铂粒子的非晶态镍钴合金纳米薄膜。本发明的方法对产物的合金组分含量有很高的调控性;分别采用简单无机盐作为反应物,具有很强的通用性;依据该方法所制备的产物具有良好的电化学性能,可以作为高性能电化学催化剂,有较为广阔的发展前景和应用空间;本发明工艺简单,制备条件温和,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN101538692A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910049956.X
申请日:2009-04-24
Applicant: 同济大学
IPC: C22C45/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种二维Ni基体系非晶态合金纳米材料的软硬复合模板制备方法,采用软硬复合模板法,用还原剂还原可溶性的金属盐来实现非晶态合金纳米材料的制备,包括以下步骤:制备胶棉液膜;配制M2+水溶液;配制M2+反相微乳液;加入还原剂还原M2+,有黑色产物生成;将该黑色产物洗涤达到离心液澄清,弃去离心液即得所需产品。反应可选择可溶性M2+水溶液,或者采用M2+水溶液并通过控制一定配比的水、油、表面活性剂,配置出澄清透明的反相微乳液作为软模板,并且利用胶棉液膜为硬模板实现对产物形貌的控制,制备出的非晶态合金纳米材料具有独特的形貌并且具有优异的理化性质。
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公开(公告)号:CN100457340C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200610029188.8
申请日:2006-07-20
Applicant: 同济大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种单分散铁铂合金纳米粒子的制备方法。以含铂无机盐/含铂配合物、含铁无机盐/含铁配合物作为反应前驱物,将反应前驱物、有机溶剂、相催化剂二苯冠醚置于高压釜内,在120-150℃温度下利用反应物之间的相转移及反应前驱物的共还原,以油酸作为稳定剂,反应8-15小时,制得所需产品,其粒径为2~15nm。本方法能控制形成铁铂纳米合金粒子的粒径,而且粒径分布较窄,具有很高的实用性。反应体系相对较稳定,技术操作较简单、特别是产物处理方便简捷,原料成本低廉,易于工业化生产。
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