一种一步合成单层二氧化锰纳米片的方法

    公开(公告)号:CN104310486B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410542959.8

    申请日:2014-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种一步合成单层二氧化锰纳米片的方法,属于过渡金属氧化物纳米材料的可控合成及形貌控制技术领域。本发明通过高锰酸盐在酸性烷基硫酸盐表面活性剂水溶液中的一步反应,利用烷基硫酸盐表面活性剂水解生成相应的醇原位还原高锰酸盐生成二氧化锰。与直接加入还原剂醇相比,本发明通过表面活性剂逐步水解过程有效的控制了二氧化锰的生成速度同时还用作结构诱导试剂,从而实现一步制备得到单层二氧化锰纳米片。制备的单层二氧化锰纳米片展现了优异的电化学电容性能,并可广泛应用于电池、传感、催化等领域。

    一种合成Au/ZnO棒状异质结光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN105195144B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510664933.5

    申请日:2015-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种合成Au/ZnO棒状异质结光催化剂的方法,属于半导体光催化剂制备技术领域。其首先是用柠檬酸钠还原氯金酸的方法制备得到Au纳米粒子胶体溶液,作为初级反应种子;然后将Au纳米粒子胶体溶液通过离心分离的方法浓缩,然后向浓缩产物中依次加入浓度为10~20mg/mL的表面活性剂水溶液4.8~240mL,浓度为50mM的锌盐水溶液0.1~5mL,浓度为50mM的碱溶液0.1~5mL,随后80~95℃加热2.5~3小时,得到粉红色的Au/ZnO棒状异质结光催化剂。实验结果表明作为半导体光催化剂,其可见光(λmax>420nm)催化效果比ZnO棒有显著的提高,在光催化降解环境污染物、太阳能电池及太阳能制氢等领域有良好的应用前景。

    一种制备超轻二氧化锰气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN105271422A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510643709.8

    申请日:2015-10-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气凝胶技术领域,具体涉及一种通过冰模板诱导超薄纳米片自组装制备超轻二氧化锰气凝胶的方法。本发明从制备超薄二氧化锰纳米片胶体溶液出发,利用冷冻时的冰晶模板效应诱导纳米片自组装,随后通过真空冷冻干燥过程,方便快捷地制备了超轻二氧化锰气凝胶。气凝胶展现了微观的三维多孔结构,孔洞的平均孔径为45~60μm,孔壁骨架结构的平均长度为35~60μm,平均直径为2.0~3.0μm。本发明制备的二氧化锰气凝胶密度可以低至0.51mg/cm3,是首次报道超轻(密度

    一种一步合成单层二氧化锰纳米片的方法

    公开(公告)号:CN104310486A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410542959.8

    申请日:2014-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种一步合成单层二氧化锰纳米片的方法,属于过渡金属氧化物纳米材料的可控合成及形貌控制技术领域。本发明通过高锰酸盐在酸性烷基硫酸盐表面活性剂水溶液中的一步反应,利用烷基硫酸盐表面活性剂水解生成相应的醇原位还原高锰酸盐生成二氧化锰。与直接加入还原剂醇相比,本发明通过表面活性剂逐步水解过程有效的控制了二氧化锰的生成速度同时还用作结构诱导试剂,从而实现一步制备得到单层二氧化锰纳米片。制备的单层二氧化锰纳米片展现了优异的电化学电容性能,并可广泛应用于电池、传感、催化等领域。

    一种石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108404822A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810324629.X

    申请日:2018-04-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种制备石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶的方法,属于气凝胶制备技术领域。本发明先利用水热方法制备得到石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化水凝胶,然后通过真空冷冻干燥过程方便快捷的制备了石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶。本发明制备的气凝胶结合了石墨烯优异的导电性、气凝胶的轻质多孔特点以及超薄二氧化锰纳米片优秀的电化学性能的多重优势,具有操作简单、条件温和、成本低廉、且工艺易于放大的优点。气凝胶均展现了微观的三维多孔结构,孔洞的平均孔径为25~50μm,孔壁骨架结构的平均长度为15~30μm,平均直径为4.5~8.0μm,在电容器、催化、生物传感器、锂离子电池等领域将具有重要的应用前景。

    一种制备超轻二氧化锰气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN105271422B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510643709.8

    申请日:2015-10-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气凝胶技术领域,具体涉及一种通过冰模板诱导超薄纳米片自组装制备超轻二氧化锰气凝胶的方法。本发明从制备超薄二氧化锰纳米片胶体溶液出发,利用冷冻时的冰晶模板效应诱导纳米片自组装,随后通过真空冷冻干燥过程,方便快捷地制备了超轻二氧化锰气凝胶。气凝胶展现了微观的三维多孔结构,孔洞的平均孔径为45~60μm,孔壁骨架结构的平均长度为35~60μm,平均直径为2.0~3.0μm。本发明制备的二氧化锰气凝胶密度可以低至0.51mg/cm3,是首次报道超轻(密度

    一种合成Au/ZnO棒状异质结光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN105195144A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510664933.5

    申请日:2015-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种合成Au/ZnO棒状异质结光催化剂的方法,属于半导体光催化剂制备技术领域。其首先是用柠檬酸钠还原氯金酸的方法制备得到Au纳米粒子胶体溶液,作为初级反应种子;然后将Au纳米粒子胶体溶液通过离心分离的方法浓缩,然后向浓缩产物中依次加入浓度为10~20mg/mL的表面活性剂水溶液4.8~240mL,浓度为50mM的锌盐水溶液0.1~5mL,浓度为50mM的碱溶液0.1~5mL,随后80~95℃加热2.5~3小时,得到粉红色的Au/ZnO棒状异质结光催化剂。实验结果表明作为半导体光催化剂,其可见光(λmax>420nm)催化效果比ZnO棒有显著的提高,在光催化降解环境污染物、太阳能电池及太阳能制氢等领域有良好的应用前景。

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