本发明提供一种原位抗氧化层包覆的微纳米稀土合金及其制备方法,所述方法是将水溶性钐盐,水溶性过渡金属盐,SiO2供体,可溶性、高温下具有还原性或经高温分解产生还原性物质的物质,混合溶解于水中形成喷雾前驱体溶液,利用超声喷雾热分解法制备出Sm2O3、过渡金属和SiO2相互镶嵌的球形颗粒,然后通过钙还原扩散和原位化学反应,得到尺寸在0.1~6μm的硅酸钙包覆的含钐金属合金。本发明无需球磨、无需二次表面处理直接制得微纳米尺寸且CaSiO3原位包覆的含钐金属合金粉末,含钐金属合金的形貌、尺寸可控,提高抗氧化性能。本方法制备过程更加简单、经济、便于产业化,有利于制备出高性能的含钐稀土合金磁粉。
📄 2022112264151
📂 B22F1_16
👤 浙江工业大学
📅 2022-10-09
本发明公开了一种石墨烯包覆金属材料的制备方法及其制备系统,涉及石墨烯包覆金属技术领域,包括以下步骤:(1)将金属电极与火花混合烧蚀装置的阳极端连接,将石墨电极与火花混合烧蚀装置的阴极端连接;(2)将气体通入火花混合烧蚀装置中,启动火花混合烧蚀装置,金属电极和石墨电极发生火花烧蚀反应,分别形成纳米金属颗粒和石墨烯薄片;(3)石墨烯薄片和纳米金属颗粒通过气体混合碰撞,使石墨烯薄片包覆在纳米金属颗粒的表面,形成石墨烯包覆金属材料。本发明的制备方法具有制备难度低、不引入杂质和有害物质的优点,且制备得到的石墨烯包覆金属材料粒径可控,纯度高,解决了现有技术制备难度高、容易引入金属杂质或有害物质的问题。
📄 2021116669222
📂 B22F1_16
👤 广东工业大学
📅 2021-12-30
本发明公开一种石墨烯增强铝合金基复合材料的制备方法,发明方法首先气雾化制备铝合金预制粉,随后制备石墨烯包覆纯铝粉,然后用石墨烯包覆纯铝粉和铝合金预制粉混合成石墨烯‑铝合金复合粉,石墨烯‑铝合金复合粉经过表面增氮处理,以改善和提高复合粉的烧结性能,最后采用成型、烧结和热挤压等粉末冶金加工制备出石墨烯增强铝合金基复合材料。本发明简便易行,所制得复合材料具有石墨烯分布均匀、性能一致性好的特点。
📄 2021106583155
📂 B22F1_16
👤 北京新烯旺碳谷科技有限公司
📅 2021-06-15
本发明公开了一种在金纳米棒两端包覆二氧化硅的方法,包括以下步骤:(1)利用种子生长法制备金纳米棒分散液;(2)将得到的金纳米棒分散液离心,去除上清液,清洗后得金纳米棒,将金纳米棒分散在CTAB溶液中,得金纳米棒CTAB分散液;(3)调整金纳米棒CTAB分散液pH为8.5后,在搅拌状态下一次性加入TEOS的乙醇溶液,搅拌2d,离心,分离物经水、乙醇清洗后,分散在乙醇中,得两端包覆二氧化硅的金纳米棒。本发明合成方法简单,重复性强,得到的哑铃状二氧化硅外壳作为硬模板,不易受环境因素影响。
📄 2021116584120
📂 B22F1_16
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-30
本发明公开了一种包覆薄二氧化硅金纳米棒自组装的方法,先制备金纳米棒,再在金纳米棒表面包覆一层薄二氧化硅,最后通过乳液法将金纳米棒自组装成球形的超级粒子。本发明操作难度低,合成周期短,并且产物性质稳定,可以基于金纳米棒浓度进行自组装体尺寸的调控。
📄 2021116583293
📂 B22F1_16
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-30
本发明公开了一种介孔二氧化硅包覆金纳米棒表面生长银复合材料的制备方法,首先制备好金纳米棒原料,重新分散后按一定方式加入正硅酸乙酯(TEOS)溶液,在金纳米棒表面生长介孔二氧化硅。首先使用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与油酸钠(NaOL)作为双表面活性剂,采用种子介导法(seed‑mediated)合成金纳米棒。本发明所制备的一种介孔二氧化硅包覆金纳米棒表面生长银复合材料生长均匀。此发明的反应条件简洁,反应速率较快,并且实现了低成本。
📄 2020116317002
📂 B22F1_16
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-30
本发明涉及一种激光原位合成洋葱碳的制备方法,属于激光加工与材料合成技术领域,步骤包括:(1)原料粉末的配制:原料粉末由金属Ni粉和碳化物SiC粉末组成;(2)金属基板的预处理:选用纯铜基板,进行表面处理,用试样袋封装,避免表面氧化;(3)激光原位合成洋葱碳的制备:将步骤(1)所得的原料粉末预置在步骤(2)所得的金属基板表面,并在氩气保护气氛中进行激光加工,在金属基板表面进行原位合成反应生成洋葱碳。本发明利用激光加工技术和原位合成反应,在镍金属中合成了纳米/微米级洋葱碳,制备的洋葱碳在金属基体中均匀分散,结构完整,其直径从400纳米到2微米。
📄 2022107577724
📂 B22F1_16
👤 燕山大学
📅 2022-06-29
本发明公开了一种Au@ZnO/Pt纳米复合材料及其制备方法与在检测四环素类抗生素中的应用,所述纳米复合材料为核壳结构,壳层为氧化锌,内核为金纳米颗粒,所述壳层上负载铂纳米颗粒。本发明的Au@ZnO/Pt纳米复合材料中的锌离子会与四环素进行配位反应,产生特异性荧光增强,并且该纳米复合材料的类氧化酶活性能将TMB催化氧化为ox‑TMB,从而建立四环素的荧光分析法/比色分析法,均具有极低的检出限。所述复合材料用于四环素类抗生素检测属于荧光增强型探针材料,相对于荧光淬灭型材料,具有较好的专一选择、抗干扰性和较高的灵敏度,因此采用该纳米复合材料对四环素类抗生素进行检测,能够实现快速高效、灵敏简便的检测。
📄 2024106798019
📂 B22F1_16
👤 广州大学
📅 2024-05-29
本发明公开了一种基于银纳米颗粒‑J聚体染料等离子体微腔的制备方法,所述基于银纳米颗粒‑J聚体染料等离子体微腔由贵金属纳米颗粒薄膜层、贵金属纳米颗粒以及吸附在所述贵金属纳米粒子上的J‑聚体染料层构成,所述贵金属纳米颗粒薄膜层,包括基底和覆盖层,所述基底为氧化无机物,所述的覆盖层表面均匀设置有贵金属纳米颗粒堆积形成的薄层;所述贵金属纳米颗粒薄膜层和贵金属纳米颗粒上吸附有J‑聚体染料层。该等离子体微腔结构的耦合强度大、制备过程简单、分子覆盖率高。
📄 2020115437666
📂 B22F1_16
👤 武汉工程大学
📅 2020-12-24
本发明公开了一种一维核壳结构碳包覆铁磁纳米线、制备方法及其应用,包括铁磁纳米线,铁磁纳米线外部包覆碳层外壳形成一维核壳异质结构磁性纳米线;铁磁纳米线为Fe、Co、Ni或者任意两者合金或三者合金中的一种;所述铁磁性纳米线中铁磁核和C壳层的摩尔比为1~3:1。本发明采用铁磁纳米线与有机碳源经溶液沉积和高温退火制备以铁磁纳米线为内核、碳为外壳的碳包覆铁磁纳米线的结构核壳结构,制备过程更加简单易行,所用原料均为廉价常见原料,制备成本较低;制备的核壳异质结构磁性纳米线,具有优异的抗氧化性、耐腐蚀性和吸波性能,在微波吸收与屏蔽、电催化,汽车尾气净化、柔性透明导电薄膜、超大规模集成电路、表面增强拉曼光谱有广泛的应用前景。
📄 202211454794X
📂 B22F1_16
👤 重庆邮电大学
📅 2022-11-21