一种过渡金属硫化物/石墨烯复合纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103623844A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310296410.0

    申请日:2013-07-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种过渡金属硫化物/石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)根据制备目标产物的量,按照过渡金属硫化物中各元素的化学计量比及石墨烯负载量,分别称取相应的原料;(2)在室温条件下,将硫源化合物和石墨烯粉末置于研钵中,混合均匀,研磨20~40分钟;(3)将称取的过渡金属盐与步骤(2)得到的粉末混合,研磨30min~60min;(4)步骤(3)制得的产物在50~200℃温度下,保温30~180分钟;(5)步骤(4)得到的产物经洗涤、干燥,即得最终产物。本发明合成温度低、时间短、实施简单、成本低廉,硫化物粒径小、大小均匀,在石墨烯上分散性均匀。

    一种仿牙色氧化钇和氧化镨共稳定四方相氧化锆纳米陶瓷粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103553598A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310473155.2

    申请日:2013-10-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种仿牙色氧化钇和氧化镨共稳定四方相氧化锆纳米陶瓷粉体的制备方法,其特征是包括以下步骤:(1)按照(Pr6O11)x(Y2O3)y(ZrO2)1-6x-2y(其中0.0020≤x+y≤0.1500,10-6≤x≤0.0200)中各金属元素的化学计量比,分别称取八水合氯氧化锆,镨原料和钇原料,将镨原料和钇原料溶解转化成相应硝酸盐的混合溶液,并将八水合氯氧化锆完全溶入其中;(2)向步骤(1)所得到的混合溶液中分别加入可溶性盐和有机燃料,加热溶解,再加热浓缩至粘稠状,放入400~1000℃的加热炉腔体中引燃;(3)产物经洗涤、过滤,干燥。本发明制备的粉体颗粒为球形,大小均匀,分散性好,粒径在2~6nm,其比表面积可达318m2•g-1。本发明具有制备工艺简单,设备要求低,合成时间短,一步成相,能耗和成本低的特点。

    一种氧化石墨烯胶体吸附分离低浓度稀土离子的方法

    公开(公告)号:CN103418166A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310334924.0

    申请日:2013-08-05

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种氧化石墨烯胶体吸附分离低浓度稀土离子的方法,利用透析膜的筛分特点和氧化石墨烯胶体强烈吸附稀土离子的性能,将氧化石墨烯胶体封装在透析袋内放入稀土离子溶液中,稀土离子快速通过透析膜被高效吸附,实现稀土离子的分离和富集,吸附离子的氧化石墨烯经酸性溶液处理后,稀土离子可高效脱附,同时氧化石墨烯可再生并循环使用,由于透析袋内的氧化石墨烯无法通过透析袋,不进入被吸附的水溶液,避免了吸附剂的二次污染,大大减少了固液分离量。本发明实施简单、吸附速度快,在很大pH范围都有很大的吸附容量,对于稀土矿山和分离厂废水中低浓度稀土离子的分离富集有很好的应用前景。

    小尺寸高亮度磷酸镧铈铽绿色荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN103351864A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310268437.9

    申请日:2013-07-01

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 小尺寸高亮度磷酸镧铈铽绿色荧光粉的制备方法,是采用含有结晶水的稀土可溶盐,包括氯化物或者硝酸盐,在室温下与碱金属或铵的磷酸盐混合研磨或球磨一段时间,经干燥得到磷酸镧铈铽前躯体,再在助剂Li2(CO3)3等的存在下至于还原气氛下在950-1250℃之间煅烧1-24小时,经水洗后处理即可得到荧光粉产品。该荧光粉的基质是LaPO4,Ce3+作为敏化粒子,Tb3+作为激活中心,荧光粉的化学组成通式为LaxCeyTb1-x-yPO4,在紫外光激发下可以发射出545nm左右的强绿光。合成荧光粉的颗粒细,中位粒径小于1微米,发光强度高于现行市场上的铝酸盐绿色荧光粉。

    一种四氧化三钴/石墨烯复合纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103145199A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310074309.0

    申请日:2013-03-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种四氧化三钴/石墨烯复合纳米材料的制备方法,其特征是包括以下步骤:(1)配制浓度为0.01~1.00mol/L的硝酸钴和有机燃料的混合溶液,其中有机燃料与金属离子的摩尔比是0.9~2;(2)配制浓度为0.1~1.0mg/ml的氧化石墨烯分散液;(3)按照设计产物中四氧化三钴和石墨烯的质量比及所需的制备量,计算出所需的步骤(1)得到的混合溶液和步骤(2)得到的氧化石墨烯分散液的体积,两者超声混合,得到用于雾化的分散液;(4)将步骤(3)得到的分散液装入到超声雾化装置中雾化,产生的雾化液滴由流速0.3~1.2L/min的氩气或氮气载入温度为500~1100℃的管式炉中,引发溶液燃烧反应;(5)收集固体产反应物。本发明缩短了工艺流程、合成设备简单、制备过程连续化,一步直接得到最终粉体产物,易于实现工业化制备。

    一种氧化镁纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN108314067B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810318406.2

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种氧化镁纳米棒的制备方法,包括以下步骤:(1)根据所需制备氧化镁的摩尔数,称取相应质量的硫酸镁,溶于水,配制成1~2 mol/L的水溶液,室温下,边搅拌,边往硫酸镁溶液里滴加质量浓度为25~28%的氨水至其pH值至9~11,然后20~35℃下陈化30~120分钟后,过滤,沉淀,60~100℃下干燥120~300分钟,得氢氧化镁前驱体;(2)步骤(1)中的氢氧化镁前驱体,600~1000℃煅烧60~300分钟后,冷却至室温,收集所得粉末,用去离子水和无水乙醇反复洗涤,最后在60~100℃下干燥120~240分钟,即得氧化镁纳米棒。本发明合成工艺简单,产率高、成本低,易于实现工业化。

    一种三氧化钨纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN107662948A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201711067375.X

    申请日:2017-11-03

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: C01G41/02 C01P2002/72 C01P2004/03

    Abstract: 一种三氧化钨纳米片的制备方法,包括:(1)根据所需制备的量,按照钨酸盐中钨与有机酸中羧基的摩尔比为1~8,称取相应的钨酸盐与有机酸;(2)将(1)中称取的反应物溶解在一定体积的去离子水,控制有机酸在溶液中的浓度在5~20 g/L范围内;(3)在搅拌状态下加热(2)配制好的混合溶液,温度控制在50~90℃,加热2~12小时;(4)将(3)中所得到的黄色沉淀取出,分别用去离子水和无水乙醇洗涤3~4次,干燥后得到黄色三氧化钨纳米片。本发明以常见易得的钨酸盐和有机酸为原料,高分散、大片径的三氧化钨纳米片,设备要求低,合成产率高,无需添加任何添加剂,合成过程绿色环保,生产成本低廉,适合工业化生产。

    一种稀土氧化物/石墨烯纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106219590B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610670670.3

    申请日:2016-08-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种稀土氧化物/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)根据稀土氧化物在石墨烯上的负载量以及目标产物的制备量,配制含有所需量稀土硝酸盐的水溶液,加入一定体积的浓度为0.5~5g/L的氧化石墨烯分散液中;(2)在步骤(1)的分散液中加入适量有机燃料,搅拌并超声,得均匀分散液;(3)将步骤(1)的分散液加热浓缩至粘稠,放入温度为300~900℃的加热炉内引燃,燃烧后,冷却至室温。本发明合成温度低、时间短,实施简单且成本低廉,无需额外添加还原剂,氧化石墨烯自还原为石墨烯,同时稀土氧化物粒径小,大小均匀,在石墨烯上均匀分散性。快速高效、高产率、绿色环保、适于工业化生产。

    一种银/石墨烯纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106270552A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610670669.0

    申请日:2016-08-16

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: B22F9/30 B82Y40/00

    Abstract: 一种银/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)根据银在石墨烯上的负载量及目标产物的制备量,称取相应量的硝酸银和适量的有机燃料溶于少量水中,加入一定体积的浓度为0.5~5 g/L的氧化石墨烯水分散液中,搅拌超声得到均匀的混合分散液(;2)将步骤(1)得到的分散液加热浓缩至粘稠,放入温度为300~900℃的加热炉内引燃,燃烧完成后,即得到最终产物。本发明合成时间短,实施简单,无需添加有毒有害还原剂或稳定剂,银纳米粒子粒径均匀可控,在石墨烯上分散性均匀,是一种快速、高效、易于工业化制备银/石墨烯纳米复合材料的新方法。

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