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本发明公开了一种基于SnO2/碳纳米管的锂离子电池负极材料及其制备方法,该制备方法利用碳纳米管管腔的限域效应,获得了高分散的SnO2纳米粒子,解决了SnO2在充放电过程中体积膨胀造成电池性能下降的问题,同时弯曲的石墨平面包围的SnO2体系提供了很好的导电性能,从而使SnO2/碳纳米管复合材料显示出优异的比容量、循环和倍率稳定性。具体地说,该方法通过调控处理温度、溶液pH、各组分的添加顺序等来控制锡...
中国科学院金属研究所专利:一种纳米CaAl2O4材料及其制备方法
本实用新型涉及氮化硼一维纳米结构领域,具体为一种用于制备氮化硼一维纳米结构宏观绳的装置。该装置的反应容器为管状结构,反应容器外侧设有电加热部分,反应容器内设置反应套管,反应容器两端分别连接进气管和排气管,进气管伸至反应套管中,热电偶伸至反应容器的内腔。采用本实用新型可以解决纳米结构宏观材料的组装问题,可使厘米级长度的宏观绳状氮化硼结构在制备过程中原位通过自组装形成,避免了后续处理组装、成型等对其结...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:纳米磷酸铁锂、其制备方法及应用
本发明涉及一种热驱动的金属离子相转移法制备过渡金属纳米材料。具体包括:配制过渡金属盐与碱金属卤化物的混合水溶液,加热,使得金属阳离子与卤素阴离子结合为带有负电荷的配位化合物,将该溶液加入到溶有阳离子表面活性剂的憎水性溶剂中,实现金属配位化合物的相转移。转移至憎水性溶剂中的金属配位化合物可用于制备过渡金属纳米材料。
本发明涉及碳纳米空心球领域,特别是一种简单制备碳纳米空心球的方法。首先,以直径均匀的纳米硅球粉为模板,通过化学气相沉积将碳均匀沉积在模板外表面,得到纳米硅球粉/碳的复合物。然后,把复合物放入氢氧化钠溶液中处理,再经过滤、冲洗和干燥,最后获得碳纳米空心球,碳纳米空心球的外径在30~200nm范围内可控,壁厚在1~50nm范围内精确可控。本发明利用硬模板法制备碳纳米空心球,可以精确控制碳纳米空心球的内...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:银纳米线的制备方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:镀银铜纳米线及其制备方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:掺铝氧化锌一维纳米棒及其制备方法
本发明公开了一种空心碳纳米笼材料的制备方法。该方法是将柠檬酸铁铵置于石英舟内,然后放入装有石英管的管式炉中;在惰性气氛下升高温度至600~1000℃,并保持1~5小时,冷却至室温;在酸溶液和60~100℃的温度下处理12-36小时,过滤水洗干燥后,得到空心碳纳米笼材料。本方法所使用的前驱体价格低廉,制备过程简便,可实现规模化制备。
本发明涉及单壁纳米碳管的图案化制备技术,具体为一种通过表面刻划带有氧化硅的硅衬底图案化生长单壁纳米碳管的方法,适于高度定位和图案化生长高质量、无金属杂质残留的单壁纳米碳管。该方法以带有热氧化层的硅片作为衬底,首先使用尖锐物体在衬底表面刻划出一定的图案,该刻划操作会在衬底表面定域产生一些催化活性位,然后通过高温氧化处理形成单壁纳米碳管的成核点。进而,在600-1100℃条件下通过碳源的裂解制备单壁纳...
本发明涉及粉体纳米复合材料制备装置,具体为一种纳米粒子制备及与粉体材料原位复合装置,实现纳米粒子的制备,以及纳米粒子与粉体材料的原位复合,普遍适用于制备各种粉体纳米复合材料。该装置包括纳米颗粒制备系统、纳米颗粒/粉体材料复合系统及进样/取样系统,纳米颗粒制备系统设有真空室、离子源、转靶,离子源一端伸入真空室内,转靶设置于真空室内、与离子源的溅射方向相对应,离子源另一端连有离子源电源和高纯氩气体钢瓶...
一种制备Fe2O3纳米带及其与碳的复合材料的均匀沉淀方法,利用络合剂C2O42-与溶液中的Fe3+反应生成可溶的[Fe(C2O4)3]3+络合物,再利用还原剂还原Fe(III)为Fe(II),Fe(II)与溶液中的C2O42-反应生成FeC2O4沉淀或均匀沉积在碳质材料上的FeC2O4沉淀,获得FeC2O4或FeC2O4/碳复合材料前驱体;再经一定温度煅烧处理制得Fe2O3纳米带或Fe2O3纳米带...
本发明涉及一种室温合成棒状ZSM-2纳米小晶粒的方法,其中将有机胺、铝源、硅源、氢氧化锂和水按照一定摩尔比混合得到制备ZSM-2分子筛的初始混合物,将所述初始混合物在室温保持搅拌状态下老化后得到初始凝胶,将所述初始凝胶在5~40℃下水热晶化一段时间,最后将固体产物经离心分离,经洗涤和干燥,得到粒度为30nm~70nm的ZSM-2棒状纳米小晶粒。与现有技术相比,本发明的合成温度明显降低,有利于减小能...
本发明涉及一种海藻酸钙纳米微球及其制备方法。该纳米微球具体制备步骤如下:以天然多糖材料海藻酸钠为原料,采用高压均质法结合外部凝胶法,制备海藻酸钙纳米凝胶微球。应用该方法制得的纳米凝胶微球粒径范围在50-1000nm,粒径分布均匀。与传统的乳化-外部凝胶法相比,本发明采用高压均质法制备得到纳米微球粒度分布均匀,收率高;制备过程中无需加入有机溶剂且极大降低了乳化剂的用量,绿色环保,安全无毒;制备简便,...

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