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公开(公告)号:CN103588244B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310554230.8
申请日:2013-11-11
Applicant: 上海大学
IPC: C01G23/053 , C01G23/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种无模板法制备夹心中空二氧化钛纳米材料的方法。本发明以硫酸钛(Ti(SO4)2)为钛源,水为溶剂,甘油作晶化助剂的条件下,采用简单有效经济环保的无模板法,通过简单的水热合成过程,即得具有独特夹心中空结构的TiO2纳米材料。从XRD谱图可以看出制得的夹心中空TiO2 纳米材料具有典型的锐钛矿结构。该法制备的夹心中空TiO2纳米材料在环境、能源及生物医学等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103641153A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310680336.2
申请日:2013-12-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种无模板法制备氧化锌光催化纳米材料的方法。本发明采用低成本无模板法,以水、乙醇、硝酸锌、正丁胺为原料,其中硝酸锌为锌源,水和乙醇为溶剂,正丁胺为碱源,采用简单的水热合成方法,即得具有独特表面粗糙球状结构的氧化锌纳米材料。从XRD谱图可以看出,制备的氧化锌纳米材料具有典型的纤锌矿结构,结晶良好。光催化试验结果表明,该法制备的氧化锌纳米材料具有优良的光催化性能,可有效解决环境污染等问题,且在能源及生物医学等领域也具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103588244A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310554230.8
申请日:2013-11-11
Applicant: 上海大学
IPC: C01G23/053 , C01G23/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种无模板法制备夹心中空二氧化钛纳米材料的方法。本发明以硫酸钛(Ti(SO4)2)为钛源,水为溶剂,甘油作晶化助剂的条件下,采用简单有效经济环保的无模板法,通过简单的水热合成过程,即得具有独特夹心中空结构的TiO2纳米材料。从XRD谱图可以看出制得的夹心中空TiO2纳米材料具有典型的锐钛矿结构。该法制备的夹心中空TiO2纳米材料在环境、能源及生物医学等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN105834448A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610277277.8
申请日:2016-05-01
Applicant: 上海大学
CPC classification number: B22F9/24 , B01J23/50 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B22F1/0048 , B22F1/02 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种一步制备Ag@TiO2纳米复合材料的方法,属于材料化学合成领域。本发明工艺过程中,乙醇既作为溶剂又作为还原剂,在高温高压的水热环境下,乙醇的羟基将Ag+还原成单质Ag颗粒,同时乙醇间醚化反应生成的H2O也促进了钛酸正丁酯(TBOT)的水解。为了降低体系的表面能,水解产生的TiO2小粒子逐渐与生成的Ag纳米颗粒一起聚集成球,并将其包覆到TiO2球内;随着反应的进行,最终得到了球状Ag@TiO2纳米复合材料。该方法具有操作简单,原料易得,成本低,过程可控等优点。通过此方法制备的球状Ag@TiO2纳米复合材料,在光催化和表面增强拉曼效应等领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103641153B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310680336.2
申请日:2013-12-13
Applicant: 上海大学
IPC: B01J23/06
Abstract: 本发明涉及一种无模板法制备氧化锌光催化纳米材料的方法。本发明采用低成本无模板法,以水、乙醇、硝酸锌、正丁胺为原料,其中硝酸锌为锌源,水和乙醇为溶剂,正丁胺为碱源,采用简单的水热合成方法,即得具有独特表面粗糙球状结构的氧化锌纳米材料。从XRD谱图可以看出,制备的氧化锌纳米材料具有典型的纤锌矿结构,结晶良好。光催化试验结果表明,该法制备的氧化锌纳米材料具有优良的光催化性能,可有效解决环境污染等问题,且在能源及生物医学等领域也具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103120920A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201210519936.6
申请日:2012-12-07
Applicant: 上海大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明涉及一种鸟巢状核壳结构Ag@mTiO2纳米复合材料的方法,属于无机化学和材料合成技术领域。本发明通过水热合成和热液腐蚀相结合的方法,首次制备了以金属Ag纳米颗粒为核心,片状TiO2为三维多孔外壳的类似鸟巢状的Ag@mTiO2纳米复合材料。该材料具有较高的比表面积(300m2/g)、可调的粒径和独特的核壳结构,并且可通过合成条件的改变来精确控制材料的结构、形貌及粒径等。鉴于此,本发明中所提供的Ag@mTiO2纳米复合材料,有望在光催化、拉曼增强以及生物医药等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN105834448B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610277277.8
申请日:2016-05-01
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种一步制备Ag@TiO2纳米复合材料的方法,属于材料化学合成领域。本发明工艺过程中,乙醇既作为溶剂又作为还原剂,在高温高压的水热环境下,乙醇的羟基将Ag+还原成单质Ag颗粒,同时乙醇间醚化反应生成的H2O也促进了钛酸正丁酯(TBOT)的水解。为了降低体系的表面能,水解产生的TiO2小粒子逐渐与生成的Ag纳米颗粒一起聚集成球,并将其包覆到TiO2球内;随着反应的进行,最终得到了球状Ag@TiO2纳米复合材料。该方法具有操作简单,原料易得,成本低,过程可控等优点。通过此方法制备的球状Ag@TiO2纳米复合材料,在光催化和表面增强拉曼效应等领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103120920B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210519936.6
申请日:2012-12-07
Applicant: 上海大学
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明涉及一种鸟巢状核壳结构Ag@mTiO2纳米复合材料的方法,属于无机化学和材料合成技术领域。本发明通过水热合成和热液腐蚀相结合的方法,首次制备了以金属Ag纳米颗粒为核心,片状TiO2为三维多孔外壳的类似鸟巢状的Ag@mTiO2纳米复合材料。该材料具有较高的比表面积(300m2/g)、可调的粒径和独特的核壳结构,并且可通过合成条件的改变来精确控制材料的结构、形貌及粒径等。鉴于此,本发明中所提供的Ag@mTiO2纳米复合材料,有望在光催化、拉曼增强以及生物医药等领域具有潜在的应用前景。
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