一种Pt端FeNi纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN101871122B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010197897.3

    申请日:2010-06-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种Pt端FeNi纳米棒的制备方法。本发明利用水热合成作为反应体系,通过加入表面活性剂油酸形成模板,以油酸钠作为反应介质,在多元醇的作用下还原诱导得到具有贵金属Pt为端点的一维超结构。本发明制备方法简单,产率高,且无环境污染,成本低廉,对将来工业化生产来说易于实现。

    一种掺杂稀土元素的FePt:RE非晶态合金纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101538691B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910049489.0

    申请日:2009-04-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种掺杂稀土元素的FePt纳米合金的制备方法,以含铂无机盐/含铂配合物、含铁无机盐/含铁配合物以及RE(RE=Eu,Dy,Ce)的水溶性盐作为反应前驱体,将反应前驱物、有机溶剂、相转移催化剂冠醚置于高压釜内,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制得所需产品。依据本发明可合成出粒径约3~5nm的FePt:Ce、FePt:Dy及FePt:Eu合金纳米粒子,所合成的合金纳米粒子具有化学失序的fcc结构,而Eu的掺杂加强了合金的非晶态倾向,且大大提高了矫顽力。FePt:Ce和FePt:Dy经600℃回火后的合金纳米粒子的结构向有序L10相转变,同时伴随着矫顽力的增大,但Eu的掺杂加强了FePt:Eu合金的热稳定性,具有一定抑制相转变的作用;另外,稀土元素的掺杂使FePt合金纳米颗粒具有了荧光性。

    一种掺杂稀土元素的FePt:RE非晶态合金纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101538691A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910049489.0

    申请日:2009-04-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种掺杂稀土元素的FePt纳米合金的制备方法,以含铂无机盐/含铂配合物、含铁无机盐/含铁配合物以及RE(RE=Eu,Dy,Ce)的水溶性盐作为反应前驱体,将反应前驱物、有机溶剂、相转移催化剂冠醚置于高压釜内,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制得所需产品。依据本发明可合成出粒径约3~5nm的FePt:Ce、FePt:Dy及FePt:Eu合金纳米粒子,所合成的合金纳米粒子具有化学失序的fcc结构,而Eu的掺杂加强了合金的非晶态倾向,且大大提高了矫顽力。FePt:Ce和FePt:Dy经600℃回火后的合金纳米粒子的结构向有序L10相转变,同时伴随着矫顽力的增大,但Eu的掺杂加强了FePt:Eu合金的热稳定性,具有一定抑制相转变的作用;另外,稀土元素的掺杂使FePt合金纳米颗粒具有了荧光性。

    一种铁镍铂合金纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN101530923A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910046636.9

    申请日:2009-02-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种铁镍铂合金纳米棒的制备方法,包括:以含铁无机盐或含铁有机盐、含镍无机盐或含镍有机盐、含铂无机盐作为反应前驱物,将反应前驱物,将反应前驱物、有机溶剂、表面活性剂、稳定剂、还原剂置于高压釜内,在1℃/min-10℃/min的升温速率下加热到150℃-180℃,然后保温3-30小时,制得所需产品。本方法能控制形成铁镍铂合金纳米棒的形貌,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,不会引入其它杂质,原料成本低廉,易于工业化生产。

    一种铁镍铂合金纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN101530923B

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN200910046636.9

    申请日:2009-02-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种铁镍铂合金纳米棒的制备方法,包括:以含铁无机盐或含铁有机盐、含镍无机盐或含镍有机盐、含铂无机盐作为反应前驱物,将反应前驱物,将反应前驱物、有机溶剂、表面活性剂、稳定剂、还原剂置于高压釜内,在1℃/min-10℃/min的升温速率下加热到150℃-180℃,然后保温3-30小时,制得所需产品。本方法能控制形成铁镍铂合金纳米棒的形貌,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,不会引入其它杂质,原料成本低廉,易于工业化生产。

    一种合成负载铂粒子的非晶态镍钴合金纳米薄膜的方法

    公开(公告)号:CN101736332B

    公开(公告)日:2011-09-14

    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。

    以软硬复合模板法制备二维Ni基非晶态合金纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN101538692B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910049956.X

    申请日:2009-04-24

    Applicant: 同济大学

    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。

    一种Pt端FeNi纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN101871122A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010197897.3

    申请日:2010-06-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种Pt端FeNi纳米棒的制备方法。本发明利用水热合成作为反应体系,通过加入表面活性剂油酸形成模板,以油酸钠作为反应介质,在多元醇的作用下还原诱导得到具有贵金属Pt为端点的一维超结构。本发明制备方法简单,产率高,且无环境污染,成本低廉,对将来工业化生产来说易于实现。

    一种合成负载铂粒子的非晶态镍钴合金纳米薄膜的方法

    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。

    以软硬复合模板法制备二维Ni基非晶态合金纳米材料的方法

    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

    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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