本发明公开了一种以贝壳为钙源制备纳米乳酸钙的方法。本发明将废弃贝壳和乳酸,以适当比例酸化反应,反应生成乳酸钙,并添加适量的表面活性剂控制其粒径及晶体成长速度,制成一种纳米级尺寸、食品级纯度的乳酸钙粉体。本发明方法制备的产品可直接用作食品添加剂、功能性保健食品、饮料和饲料添加剂甚至于药品,且其生产工艺对环境友好,简便,无需昂贵设备,适合规模化生产。
📄 2019104467788
📂 C07C59_08
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-27
本发明公开了一种纳米SiC颗粒的制备方法,特别是一种激光辐照+溶胶凝胶复合制备纳米SiC颗粒的方法,其步骤:1)采用溶胶凝胶法制备SiO2凝胶,将SiO2凝胶均匀涂抹在石墨基板上;2)以SiO2与石墨转变的物性参数选择激光能量密度参考值,通过激光能量密度的参考值选择所需激光工艺参数;3)利用步骤2)的各项数据,采用激光照射步骤1)所制备的涂层,对所获得的产物进行测试、分析,获得制备纳米SiC颗粒的最佳激光能量密度设定值,达到制备纳米SiC颗粒的目的。其解决了“简化纳米SiC颗粒制备工艺”的技术问题,本发明具备纳米SiC颗粒的制备工艺简单,制备温度低,生产周期短等优点。
📄 2018104290957
📂 C01B32_97
👤 浙江工业大学之江学院
📅 2018-05-08
本发明实现了在同一电解槽电化学实现了制备能发射多色石墨烯量子点,所述制备方法以直流稳压电源为工作电源,以石墨棒(纯度99.999%)为阳极和阴极,在(NH4)2S2O8水溶液中,采用电化学氧化电解的方法,通过调节电压来实现能发射红色荧光的石墨烯量子点。随后通过控制添加KOH溶液的量,在同一电解槽中实现红光到绿光再到蓝光的调控,所制备的多色石墨烯量子点,可应用于荧光检测,生物传感器,金属离子检测等领域。
📄 2018107526603
📂 C25B1_00
👤 浙江工业大学
📅 2018-07-10
本发明涉及电化学合成硅纳米纤维材料制造领域,尤其涉及一种隔膜法钼原位催化电化学可控合成的硅纳米纤维的系统,该系统在惰性气体保护氛围下,在钼原位催化下电化学还原法将二氧化硅或硅酸盐合成硅纳米纤维。采用陶瓷隔膜电解槽,以金属电极钼为阳极,石墨电极为阴极;以MClx(M=Li、Na、K、Mg、Ca)为熔盐电解质,硅酸盐或二氧化硅为前驱体;利用阳极电化学溶解的微量钼离子在阴极沉积为钼纳米颗粒作为催化剂,通过调控电解的电压、温度和时间可控合成硅纳米纤维,所制备的硅纳米纤维直径为10‑50nm,长度超过500nm,纯度大于85%。本发明的硅纳米纤维制备系统具有工艺简单、产率高、产物纯度高、生产成本低和易于产业化生产的特点。
📄 2020107850229
📂 C25B1_33
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-06
一种纳米金三角片的制备方法:将侧柏植物的树叶晒干、研磨粉碎,以料液质量比1:25~300加水,在20~40℃下搅拌1~4h,之后过滤,收集滤液;在所得滤液中加入离子液体[BMIM][BF4],混合均匀后再加入氯金酸,得到反应液,搅拌0.5~3h,即得纳米金三角片;本发明制备方法工艺简单、反应条件温和,合成的纳米金三角片在水溶液中分散性良好、稳定性高,由于纳米金三角片在近红外有强烈的特征吸收,在医疗和光学等领域具有潜在的应用价值。
📄 2017112591913
📂 B22F9_24
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-04
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其涉及一种钛材料表面原位制备纳米结构的方法。所述方法包括:1)配制含氟电解液,以钛基板作为阳极,以石墨作为阴极进行电解,得到钛基板;2)对钛基板表面的氧化钛层进行侵蚀,随后将其置于碱液中进行水热,水热后进行酸液浸渍并进行退火处理,得到预基体;3)利用气相刻蚀对预基体表面进行刻蚀,刻蚀后置于钛酸四丁酯中进行浸渍,得到前驱体;4)将前驱体置于浓盐酸中进行水热,得到表面原位生长有复杂氧化钛纳米结构的钛材料。本发明在氧化钛纳米线阵列的基础上通进一步过浸渍和水热方式在氧化钛纳米线的基础上进一步制备出绒草状氧化钛结构,使得锂离子的嵌入和脱除更加方便和稳定。
📄 2019101680325
📂 H01M4_1391
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-06
本发明公开了一种镁基空心纳米结构的制备方法,利用团簇束流沉积设备采用多靶磁控等离子体气体聚集法,以高纯氩气作为溅射和缓冲气,将高纯氧气随缓冲气一起通入,且溅射源至少包含一个是以镁为溅射靶材,一个以钯为溅射靶材。将镁、钯靶材电离、加速,形成的纳米颗粒束流高能沉积在衬底上,通过调整团簇束流沉积设备参数、控制氧气通入量,使得到的空心纳米颗粒直径约为50~500 nm,从而制得所述镁基空心纳米材料。本发明利用团簇束流沉积设备所制备出的镁基空心纳米结构,具有优良的结构特性,且产物纯度高,基本没有杂质存在,本发明的生产方式成本低、流程短、设备要求不高,易于放大实验且可实现工业化生产。
📄 2021109821672
📂 C23C14_08
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-25
本发明涉及一种定向生长单晶ZnO纳米墙的水溶液制备方法,克服现有技术存在的多晶非定向问题。解决方案是:a.ZnO种子层制备,将摩尔比为1:1的Zn(CH3COO)2·2H2O和Al(NO3)3.9H2O与体积比为1:1的乙二醇甲醚和乙醇组成的混合溶剂混合,使Zn2+浓度为0.05-0.5mol/L,制备得到含有种子层的ITO玻璃基底备用;b.ZnO纳米墙生长,将Zn(NO3)26H2O与(CH2)6N4按摩尔比为1:1配制成0.025-0.05mol/L的溶液,在ITO玻璃上得到一层白色薄膜。本发明通过在种子液中加入Al(NO3)3.9H2O,可实现ZnO纳米墙定向生长;通过对ZnO纳米墙高温热处理,可实现ZnO纳米墙单晶化,对气敏传感器提供更有效的导电通道以提高电导率。
📄 2013106525704
📂 C30B29_16
👤 西安工业大学
📅 2013-12-09
本发明公开了一种熔盐法制备铁酸盐纳米薄片的方法,将作为原料的二价金属化合物、作为原料的三价铁化合物、作为熔盐的氯化钠以及作为熔盐的氯化钾研磨,混合均匀,将混合物放置于坩埚中,再将坩埚放入管式炉中,升温至800℃~880℃焙烧4h~6h,经后处理得到纳米铁酸盐;所述原料与所述熔盐的摩尔比为3∶11y,其中13≤y≤50,所制得的纳米铁酸盐为铁酸盐纳米薄片;所述原料中的二价金属与三价铁的摩尔比为x∶3-x,其中0.01≤x≤1;所述熔盐中的氯化钠与氯化钾的摩尔比为10∶1。本发明的方法设备简单,反应时间短,能耗低,环境友好,成本较低,产品类型丰富,适于工业化生产。
📄 2014104937121
📂 C01G49_00
👤 江苏理工学院
📅 2012-11-29
本发明提供一种纳米Sn球的制备方法:1)在基板上涂覆一层松香;2)在涂覆的松香上制备一层Sn膜,得到样片;将样片放置在热处理设备内进行热处理,使Sn膜转变为离散分布在松香上的多个纳米Sn球;3)将热处理后的样片放入无水乙醇中,利用无水乙醇将松香溶化,使纳米Sn球与基板分离;4)经过步骤3)后,用无水乙醇清洗纳米Sn球。本发明制备得到的纳米Sn球发光性能较好,可以作为量子点进行应用;本发明采用固体作为原材料,纳米Sn球的直径大小取决于Sn膜的厚度,且所用试剂廉价、无毒,从而使本发明的制备方法具有操作简单、安全性高的优点。
📄 201610028075X
📂 C23C14_20
👤 陕西科技大学
📅 2016-01-15
本发明公开了一种银/氯化银复合纳米立方体的制备方法,该方法以聚丙烯胺盐酸盐为稳定剂,先加入一定比例的硝酸银和氯化钠或氯化钾合成氯化银纳米立方体,然后将所得氯化银纳米立方体经过二甘醇还原,即可得到银/氯化银复合纳米立方体。本发明不需要较长的反应时间,不需要复杂的pH调控过程,操作简单,通过控制还原反应时间,即可有效控制还原Ag的量,从而得到产量高、纯度高、成分可控的银/氯化银纳米立方体,且所得纳米立方体的形状规则、尺寸均一,适合大规模生产。
📄 2017103907832
📂 B01J27_10
👤 陕西师范大学
📅 2017-05-27
本发明提供了一种碳纳米管分散和定向捕集装置,主要由真空放电装置由真空放电装置合页1、真空反应室2、电弧发生器3、陶瓷二号支座24组成;碳管发生装置由绝缘一号导管4、粒子带电器5、陶瓷一号支座6、离心风机7、离心风机控制开关9、绝缘二号导管8、绝缘三号导管11、磁场添加器12组成;碳管收集装置由烘箱15、烘箱控制开关13、矩形支架22、载物片23、隔热前挡板16、隔热后挡板17、隔热挡板控制开关14、橡胶棒19、传送带20、电机18、电机辅助支架21组成。
📄 201810263383X
📂 C01B32_168
👤 青岛科技大学
📅 2018-03-28