一种纳米铂包覆金颗粒膜复合材料的制备方法,先在聚酰亚胺基体表面制备金‑钼合金膜,并使基体保持一定温度促使金原子在合金薄膜表面生长为金颗粒,然后在制备的金颗粒膜表面沉积铂薄膜即制得产品。本发明采用磁控溅射双靶共沉积制备金钼合金薄膜及基体原位加热技术,实现了无需模板制备出纳米金薄膜/金颗粒复合结构材料,进而在已获得的纳米金薄膜/金颗粒表面溅射沉积铂薄膜制备大比较面积、高性能纳米铂薄膜包覆金颗粒膜复合材料,较之纯铂薄膜比表面积增大20%以上。
📄 2015101647263
📂 C23C14_35
👤 河南科技大学
📅 2015-04-09
本发明公开了一种环境友好型二硫化钼/三氧化二铁纳米复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:(1)通过水热法将含有Mo4+和S2‑的前驱体溶液构筑成MoS2纳米花状粒子;(2)再通过水浴法在MoS2上构筑Fe2O3,即得MoS2/Fe2O3纳米复合结构。采用水热法与水浴法相结合的方法的优势在于反应均匀、能够很好地控制产物的理想配比及结构形态等。本发明样本的比表面积较大导致其活性位点较多。基于MoS2和Fe2O3特殊的能带结构使得本发明样本的载流子分离效率较高,具有较高的SERS活性和光催化活性。
📄 2020108707868
📂 C01G39_06
👤 吉林师范大学
📅 2020-08-26
本发明公开了一种Pd/Ag/PANI纳米复合材料及其低温制备方法和应用。本发明包括以下步骤:向硝酸水溶液中加入十二烷基硫酸钠、金属钯盐前躯体、金属银盐前驱体、过硫酸铵和硝酸钠,在35~38℃水浴条件下加热2.25~3h溶解;边搅拌边依次滴加苯胺和环己烷,滴加正戊醇;于6±2℃条件下反应6~7.5天,洗涤,真空干燥,即可得到Pd/Ag/PANI纳米复合材料。本发明以水、油和表面活性剂构筑的体系为软模板,没有添加额外的强还原剂,亦没有高能辐射,在低温下同步合成Pd/Ag/PANI纳米复合材料,适合用于电催化乙醇、甲酸等有机小分子类物质,实验条件温和,设备要求低,易于规模化生产,具备一定的推广价值。
📄 2019102054140
📂 H01M4_92
👤 岭南师范学院
📅 2019-03-18
本发明公开了一种钯银合金/聚苯胺纳米复合材料的一步制备方法和应用。本发明包括以下步骤:将金属钯盐前驱体、金属银盐前驱体粉末以及表面活性剂粉末加入到含硝酸的醇‑水混合溶液体系中;使用超声辐射装置对反应溶液进行辐射,向溶液中滴加苯胺,在惰性气体氛围下超声辐射;纯化处理后真空干燥,即得。本发明没有添加强还原剂和氧化剂,一步合成钯银合金/聚苯胺纳米复合材料,不仅节约了还原剂和氧化剂,还提高了合成效率,方法简单易行,生产周期短,该复合材料修饰的玻碳电极在碱性条件下对乙醇展现了较好的催化活性,适合用于电催化乙醇、甲酸等有机小分子类物质,可用作直接乙醇燃料电池或直接甲酸燃料电池的催化剂,有良好的应用前景。
📄 2019102049208
📂 C08L79_02
👤 岭南师范学院
📅 2019-03-18
本发明公开了一种二氧化锡/石墨烯复合材料及其制备方法,所述二氧化锡/石墨烯复合材料的制备方法主要通过浸涂法在电极集流体表面交替覆盖GO薄膜层和SnO2纳米颗粒层,然后通过在惰性条件下煅烧制备得到二氧化锡/石墨烯复合材料。本发明制得的二氧化锡/石墨烯复合材料能够直接用作锂离子电池负极,不含粘结剂,有利于电极中电子的传导,无粘结剂三维结构的构筑还可以增大活性材料和电解液的接触面积,石墨烯对SnO2纳米颗粒的有效的包覆能够提高二氧化锡/石墨烯复合材料的导电性,还能缓解SnO2材料在充放电过程中的体积变化问题,最终表现出良好的循环稳定性和倍率性能;而且制备方法简单,可重复性高,适合规模化生产。
📄 201810752227X
📂 H01M4_36
👤 岭南师范学院
📅 2018-07-10
一种石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料的制备方法及应用,它涉及一种石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有金属磷化物的导电性差,导电率低,反应可逆性差,容易发生团聚且体积易发生膨胀的问题。方法:一、制备金属氧化物纳米球;二、制备金属氧化物@C纳米球;三、制备金属磷化物@C纳米球;四、高温碳化,得到石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料,它作为锂离子电池或钠离子电池的负极材料应用。作为锂离子电池负极材料制备的CR 2025的纽扣式锂离子电池,在0.2A/g电流密度下循环三次,比容量仍高于1000mAhg-1,循环100次后,放电比容量仍然高于700mAhg-1。
📄 2017105647967
📂 H01M4_36
👤 西北大学
📅 2017-07-11
本发明一种硫氰化银/多酸纳米复合材料的制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域,包括以下步骤:将硫氰酸或硫氰酸盐与多酸或多酸盐加入到水中,形成溶液A;将银盐加入到水中形成溶液B;将溶液A与B混合,然后反应0.5‑5小时,过滤得到产物;将产物用水或乙醇洗涤,干燥得到硫氰化银/多酸纳米复合材料。本发明利用简单一步共沉淀制备了硫氰化银/多酸纳米复合材料,组成和粒径均可控,解决了复合材料制备工艺复杂的问题;制备方法及工艺简便,对环境无害,适于大规模工业化生产,应用前景广泛;所制备的硫氰化银/多酸纳米复合材料性能优异,结构稳定性高。
📄 201810651740X
📂 B01J27_04
👤 济宁学院
📅 2018-06-22
颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用,其原料组分按质量份数为:SnCl4·5H2O为200份;二维纳米MXene‑Ti3C2为200份,葡萄糖为18份将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene‑Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12‑14,用磁力搅拌2h,反应120℃,6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene‑Ti3C2复合材料,该材料能够作为能够作为锂离子电池的负极材料,在真空手套箱里组装成CR2032型纽扣电池;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene‑Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
📄 2015109915833
📂 H01M4_36
👤 重庆茂茂科技有限公司
📅 2015-12-25
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种铂纳米粒子/氮化碳/溴酸氧铋复合材料及其制备方法,以及由该复合材料构建的增敏光电化学传感器及其制备方法和应用。铂纳米粒子、氮化碳、溴酸氧铋在特定的用量范围之内可实现相互协同增敏,将其复合而成的复合材料用于光电化学传感器时,该复合材料导出的电子能够迅速参与电极上的氧化还原反应,从而增加光电传感器的信号强度和灵敏度,能够用于对待测物质进行快速、高效的检测。
📄 2020115517016
📂 B01J23_42
👤 石家庄铁道大学
📅 2020-12-24
本发明涉及荧光金纳米簇,特指一种尿唑-金纳米簇复合物及其制备方法,并将其应用于乳腺癌癌细胞成像和定量检测姜黄素。将尿唑水溶液注入到四氯金酸水溶液中,第一次室温搅拌直至混合液由亮黄色变为黄褐色;再注入聚乙烯吡咯烷酮水溶液得到反应体系,第二次室温搅拌后移至烘箱反应,反应后自然冷却至室温,溶液置于超纯水中透析,再冷冻干燥即可得到稳定的尿唑-金纳米簇。
📄 2018111137805
📂 G01N21_64
👤 江苏大学
📅 2018-09-25
本发明公开了一种镱铒掺杂的钛白粉/凹凸棒石纳米复合材料的制备方法及其应用,将Yb(NO3)3·5H2O、Er(NO3)3·6H2O加入到钛白粉悬浮液中搅拌充分,再加入凹凸棒石,然后转移到聚四氟乙烯高压釜中恒温反应,反应结束后洗涤烘干得到白色前驱物,最后在马弗炉中煅烧,研磨,得到镱铒掺杂的钛白粉/凹凸棒石纳米复合材料,应用于光催化合成氨。本发明通过镱铒元素掺杂可使钛白粉/凹凸棒石材料发生上转换,从而提高了材料对太阳光的利用率。并且制备方法简单,采用工业级钛白粉作为钛源,成本低廉,不需要复杂昂贵的设备、合成条件温和,有利于大规模推广。
📄 2019113609186
📂 B01J23_10
👤 常州大学
📅 2019-12-25
本发明公开了一种银/表面活性剂/锂皂石三元纳米复合材料的制备方法:将锂皂石分散在去离子水中,然后在所得锂皂石分散液中依次加入表面活性剂、硝酸银分散均匀,接着加入葡萄糖,在30~90℃下反应30~120min,之后离心,得到所述银/表面活性剂/锂皂石三元纳米复合材料;本发明提供的制备方法可诱导高浓度银纳米粒子的生长,并且工艺简单,操作方便,反应时间短,所制备的银/表面活性剂/锂皂石三元纳米复合材料粒径分布窄,形貌均匀。
📄 202111596376X
📂 B22F9_24
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-24