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公开(公告)号:CN103801705B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410048253.6
申请日:2014-02-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明一种多孔炭负载纳米金属氧化物或纳米金属材料的方法,属于纳米材料制备技术领域。利用尿素衍生物、糖类和金属盐在一定温度下可形成均匀混合溶液的特性,经脱水碳化后原位形成多孔炭,随后经过高温热处理制备多孔炭负载的纳米金属氧化物或纳米金属材料。本发明通过改变原料配比、反应时间和热处理温度等合成条件,可以得到担载量、粒径大小、晶相和组成同时可控的担载型纳米材料。整个工艺具有操作简单、绿色环保以及成本低廉等优点,得到的多孔炭负载的纳米金属氧化物或纳米金属材料在工业催化、水处理和电化学等诸多方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103785859A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410047099.0
申请日:2014-02-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明一种纳米介孔材料的制备方法,属于介孔材料合成技术领域。利用尿素、糖类和金属盐在一定温度下可形成均匀混合溶液的特性,经脱水碳化原位形成多孔碳模板剂,无需外加表面活性剂或介孔氧化硅模板剂。随后,高温氧化除去碳模板剂后可以得到介孔金属氧化物,再经还原后得到介孔金属材料。通过改变原料配比、反应时间和热处理温度等条件,能够制备出大小、晶相、组成同时可控的纳米介孔金属氧化物或介孔金属材料。整个工艺具有操作简单、绿色环保以及成本低廉等优点,得到的介孔材料在工业催化、吸附、水处理和电化学等诸多方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103774235B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410047796.6
申请日:2014-02-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提出了一种制备单分散金属或金属氧化物单晶纳米颗粒的方法,属于纳米材料技术领域。该方法以反相微乳法作为反应体系,其中以有机溶剂为连续相,以金属前驱体和碱金属卤化物的水溶液作为分散相,通过加入表面活性剂形成油包水型微乳体系,继而通过共沸精馏的方式除去体系中的水,得到碱金属卤化物包裹的金属前驱体纳米颗粒。然后,通过高温还原或煅烧可以得到碱金属卤化物包裹纳米金属或金属氧化物的核壳结构颗粒。再经水洗除去碱金属卤化物外壳,即可得到所需的金属或金属氧化物单晶纳米颗粒。本发明能够克服热处理过程中纳米粒子的烧结问题,在保证纳米颗粒单分散的前提下获得所需晶相。
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公开(公告)号:CN103774235A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410047796.6
申请日:2014-02-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提出了一种制备单分散金属或金属氧化物单晶纳米颗粒的方法,属于纳米材料技术领域。该方法以反相微乳法作为反应体系,其中以有机溶剂为连续相,以金属前驱体和碱金属卤化物的水溶液作为分散相,通过加入表面活性剂形成油包水型微乳体系,继而通过共沸精馏的方式除去体系中的水,得到碱金属卤化物包裹的金属前驱体纳米颗粒。然后,通过高温还原或煅烧可以得到碱金属卤化物包裹纳米金属或金属氧化物的核壳结构颗粒。再经水洗除去碱金属卤化物外壳,即可得到所需的金属或金属氧化物单晶纳米颗粒。本发明能够克服热处理过程中纳米粒子的烧结问题,在保证纳米颗粒单分散的前提下获得所需晶相。
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公开(公告)号:CN103785859B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410047099.0
申请日:2014-02-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明一种纳米介孔材料的制备方法,属于介孔材料合成技术领域。利用尿素、糖类和金属盐在一定温度下可形成均匀混合溶液的特性,经脱水碳化原位形成多孔碳模板剂,无需外加表面活性剂或介孔氧化硅模板剂。随后,高温氧化除去碳模板剂后可以得到介孔金属氧化物,再经还原后得到介孔金属材料。通过改变原料配比、反应时间和热处理温度等条件,能够制备出大小、晶相、组成同时可控的纳米介孔金属氧化物或介孔金属材料。整个工艺具有操作简单、绿色环保以及成本低廉等优点,得到的介孔材料在工业催化、吸附、水处理和电化学等诸多方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103801705A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410048253.6
申请日:2014-02-11
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明一种多孔炭负载纳米金属氧化物或纳米金属材料的方法,属于纳米材料制备技术领域。利用尿素衍生物、糖类和金属盐在一定温度下可形成均匀混合溶液的特性,经脱水碳化后原位形成多孔炭,随后经过高温热处理制备多孔炭负载的纳米金属氧化物或纳米金属材料。本发明通过改变原料配比、反应时间和热处理温度等合成条件,可以得到担载量、粒径大小、晶相和组成同时可控的担载型纳米材料。整个工艺具有操作简单、绿色环保以及成本低廉等优点,得到的多孔炭负载的纳米金属氧化物或纳米金属材料在工业催化、水处理和电化学等诸多方面具有广阔的应用前景。
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