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专利名称:
一种静电自组装法合成SnO2/2D g-C3N4复合光催化剂的制备方法
申请号:
2019110901399
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
化工、助剂 C SnO
相似专利
发布日:2024/07/05
摘要: 本发明提供一种静电自组装法合成SnO2/2D g‑C3N4复合光催化剂的制备方法,属于光催化领域。该制备方法包括:在空气气氛下对体相g‑C3N4进行热氧化剥离,煅烧温度为450~550℃,煅烧时间为4~12h,得到2D g‑C3N4;将2D g‑C3N4超声分散于乙醇溶液中,加入纳米级的SnO2后搅拌10~14h,利用静电自组装得到SnO2/2D g‑C3N4复合光催化剂。在该方法中,球形SnO2通过静电引力自发地组装在在2D g‑C3N4的表面形成异质结结构,所制备得到的复合光催化剂具有高电荷分离和高光催化活性的特点,能够在可见光下快速降解有机污染物。
专利名称:
高灵敏度酒敏气体传感器及其制备方法、介孔SnO2材料的制备方法
申请号:
201410500945X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
酒水 气 传感 SnO
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种介孔SnO2纳米材料的制备方法,将3.1g的CTAB溶于40mL水中得到表面活性剂溶液;将0.11g的十二胺加入到所述表面活性剂溶液;将配制的氨水溶液加入到所述混合液中,得到模板剂溶液;将10.5g的SnCl4·5H2O溶于80mL水中并加入到所述模板剂溶液中,得到白色类泥浆状溶液;将所述白色类泥浆状溶液在160℃下高压反应12h,处理后置于空气气氛中,进行焙烧,保温1h,制得介孔SnO2纳米材料;本发明还公开了一种高灵敏度酒敏气体传感器及制备方法,通过本发明能够避免因高温煅烧或者球磨等后处理引起的杂质和结构缺陷,无须经过高温焙烧晶化,减少了在高温焙烧过程难以避免的粉体硬团聚。
专利名称:
以女贞子花粉为模板合成SnO2在气敏材料的应用
申请号:
2019109633040
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
气 SnO
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种以女贞子花粉为模板合成SnO2在气敏材料中的应用,本发明合成的SnO2以女贞子花粉为模板,采用模板浸渍法,经过超声浸渍、离心洗涤、煅烧等工艺流程,成功合成了三维多孔骨架网状结构材料,很好的保留了花粉的多级孔道结构,使气体扩散加快,产物能更好地与气体进行反应,同时铵盐组分的分解挥发使硝酸钴前期融化后吸附在花粉表面,与模板充分结合,温度进一步升高后分解,Co在对模板进行加固,避免模板坍塌变形,破坏花粉形貌,同时反应生成的Co还可对SnO2进行有效的掺杂,制得的气敏元件在无光照及蓝光条件下,能有效增强对丙二醇、甲醇、乙醇的气敏性能。
专利名称:
一种以女贞树花粉为模板制备SnO2的方法
申请号:
2019109629083
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
树花 SnO
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种以女贞树花粉为模板制备SnO2的方法,本发明以女贞子花粉为模板,采用模板浸渍法,经过超声浸渍、离心洗涤、煅烧等工艺流程,成功合成了三维多孔骨架网状结构材料,通过扫描电子显微镜对合成样品进行观察,样品很好的保留了花粉的多级孔道结构,使气体扩散加快,产物能更好地与气体进行反应,增强气敏性能,本发明制备方法通过氯化铵分解挥发作用使硝酸钴前期融化后吸附在花粉表面,与模板充分结合,温度进一步升高后分解,Co在对模板进行加固,避免模板坍塌变形,破坏花粉形貌,同时反应生成的Co还可对SnO2进行有效的掺杂,在无光照及蓝光条件下,对丙二醇、甲醇、乙醇有较好的气敏性能。
专利名称:
一种液相自吸附SnO2/生物碳复合材料的制备方法及应用
申请号:
2017100252788
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
复合材料 吸附 SnO
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明涉及一种液相自吸附SnO2/生物碳复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是以绒毛类植物蒲公英为原料,将蒲公英进行硫酸浸泡,高温煅烧处理与不同类型的酸处理的SnCl2·2H2O混合均匀,通过微波‑紫外‑超声法,得到一种生物碳与SnO2复合粉体,该材料应用于钠离子电池具备良好的循环性能。
专利名称:
一种管状生物碳包覆SnO
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结构复合粉体的制备方法及应用
申请号:
201710028194X
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
SnO
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明涉及一种管状生物碳包覆SnO2结构复合粉体的制备方法及应用,本发明通过前期对蒲公英等绒毛类植物进行前期碱活化处理,使得碳管内部存在较多类似于羟基和羧基的含氧官能团,采用微波‑紫外‑超声的合成模式,可以促进碳骨架对SnO2颗粒的吸附,有效的缓解了在充放电过程中SnO2的体积膨胀问题,最终得到一种管状生物碳包覆SnO2结构。本发明的制备方法简单,反应温度低,反应周期短,工艺设备简单,无需后续处理,对环境友好,适合大规模生产。
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