本发明公开了一种球形金纳米棒自组装超级粒子的制备方法,在包覆完介孔二氧化硅层后,对样品进行亲油性的表面修饰,表面修饰之后金纳米棒可以溶于油性溶剂,诸如环己烷,氯仿,将金纳米棒分散于油性溶剂之后使用SDS,葡聚糖,水,环己烷配置水包油乳液,使用超声的方法将溶液乳化,此时油性物质在溶液中被乳化成一个个微米级别的小液滴,最后将溶液蒸发,使易挥发的油性溶液蒸干,金纳米棒在油性液滴蒸发的过程中逐渐变得紧密,最后收缩成球形,自组装成超级粒子。本发明操作方法简单,重复性高,对合成环境的稳定性以及精确度要求低,产率高。
📄 2021116547757
📂 B22F1_054
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-30
本发明公开了一种单分散性好的金纳米棒合成方法,包括以下步骤:(1)制备种子溶液;(2)制备生长溶液;(3)合成金纳米棒。本发明工艺步骤简单,反应条件温和可控,以CTAC及3,5‑二溴水杨酸作为表面活性剂,以苯酚作为还原剂,得到的产物形态与单分散性好,纯度高。
📄 2021114109014
📂 B22F1_054
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-11-19
本发明公开了一种用于锂二氧化碳电池正极催化剂的Ru‑Cu非晶纳米合金及其制备方法,其形貌是厚度为5~100nm的片层状纳米结构。制备方法为:将乙酰丙酮钌、乙酰丙酮铜和溴化钾溶解在乙醇和水的混合溶液中,完全溶解后得到淡红色状液体;将液体在80~100℃,干燥8~16小时,得到固体粉末;在空气气氛下,260~280℃煅烧60~120分钟,随后自然冷却;最后经研磨、洗涤、干燥得到。本发明制得的Ru‑Cu非晶纳米合金可用于制备锂二氧化碳电池正极,能大幅提高碳酸锂的分解速率,解决锂二氧化碳电池充电电压高,能量效率低等关键问题,达到提高锂二氧化碳电池充放电性能的目的。
📄 2022113612513
📂 B22F1_054
👤 南京信息工程大学
📅 2022-11-02
本发明公开了一种木粉二氧化硅复合纳米颗粒堆积床多孔绝热材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:收集筛选粒径为53~104μm的木粉,干燥备用;将粒径为10~60nm的纳米二氧化硅颗粒进行干燥,再在室温下与木粉以(4~19):1的质量比球磨混合均匀后得到木粉二氧化硅混合粉末;室温下,称取适量木粉二氧化硅混合粉末,采用冷压法压制成型得到饼状木粉二氧化硅复合多孔材料;将饼状木粉二氧化硅复合多孔材料放置于管式炉中,真空烧结碳化得到木粉二氧化硅复合纳米颗粒堆积床多孔绝热材料。该方法能简化生产工艺,提高成品率,降低生产成本,减少对环境的污染;所得到的绝热材料可具有高孔隙率、低热导率、更强的抗热缩性能的优点。
📄 2022110703116
📂 B22F1_054
👤 中国矿业大学
📅 2022-09-02
本发明涉及一种陶瓷颗粒强化难熔高熵合金的制备方法,将由等摩尔比或近等摩尔比的W粉、Mo粉、Nb粉、Ta粉和V粉混合而成的金属粉末和纳米ZrO2颗粒在高能球磨机中球磨混合,得到混合粉末;将所得混合粉末置于石墨模具中,采用放电等离子烧结方法在高真空状态下进行加压烧结,得到纳米ZrO2强化WMoNbTaV难熔高熵合金。本发明工艺流程简单,成本低廉,效率高,将纳米ZrO2颗粒引入WMoNbTaV基体中,提高了WMoNbTaV难熔高熵合金的强度和塑性,相比现有技术,极大地提高了WMoNbTaV难熔高熵合金的室温塑性,有效避免了现有铸造法制备工艺导致的成分偏析以及机械合金化试验周期漫长,出粉率低的弊端。
📄 2022103228476
📂 B22F1_054
👤 河南科技大学
📅 2022-03-30
本发明公开了一种具有核壳结构的银纳米线及其制备方法和应用,所述银纳米线,包括银纳米线核层和包覆于银纳米线核层外侧的聚合物壳层,且所述聚合物壳层中掺杂有银纳米粒子。所述制备方法为通过共混一步多元醇作为溶剂和还原剂,在PVP和Cl‑离子存在条件下,将银源反应物经液相还原反应制备成银纳米线。本发明制备成本低廉、制备方法简单,掺杂在聚合物壳层中的银纳米粒子诱导强化了纳米线网络导电性随脉冲电压时序变化而变化的行为,具有双脉冲易化,非线性响应,动态衰减特点等忆阻特性,利用银纳米线制备过程中自发掺入PVP层中的银纳米粒子作为银迁移扩散的“岛桥”,能够加快非线性动态衰减速度,提高储备池计算系统的储层规模。
📄 2022103736596
📂 B22F1_054
👤 南京信息职业技术学院
📅 2022-04-11
本发明公开的是一种核壳异质结构磁性纳米线及其制备方法与应用,属于纳米线材料技术领域。核壳异质结构磁性纳米线中以铁纳米线为核、银为壳,采用磁场辅助诱导液相还原法,结合层‑岛生长模式制备,具有优良的导电性、抗氧化性耐腐蚀性和吸波性能。核壳异质结构磁性纳米线中铁磁性纳米线中Fe和Ag的摩尔比为1:0.3‑1.1,最小反射损耗达到‑58.69dB,小于等于‑10dB反射率的有效吸收带宽5.78‑13.10GHz。本发明具有条件温和、设备简单、重复性好、周期短、可规模化生产等优点,在微波吸收、电催化、柔性透明导电薄膜、表面增强拉曼光谱等方面有广泛的应用前景。
📄 2021107969891
📂 B22F1_054
👤 重庆邮电大学
📅 2021-07-14