[发明专利]纳米颗粒硫化镉材料的制备方法与结构在审

专利信息
申请号: 201911220969.9 申请日: 2019-12-03
公开(公告)号: CN112897574A 公开(公告)日: 2021-06-04
发明(设计)人: 吴昊;张阳阳;李江宇 申请(专利权)人: 中国科学院深圳先进技术研究院
主分类号: C01G11/02 分类号: C01G11/02;B82Y30/00
代理公司: 北京维正专利代理有限公司 11508 代理人: 何星民
地址: 518000 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 本发明涉及一种纳米颗粒硫化镉材料的制备方法与结构,一示例方法包括:将可溶性硫源溶解于极性溶剂中,配制浓度例如为1~50×10‑6kg/m3的极性硫源溶液。另将具体碳链长度为4~30的脂肪酸镉盐溶解于非极性溶剂中,配制浓度例如为3~40×10‑7kg/m3的含镉的非极性溶液。将配制的极性硫源溶液与非极性镉盐溶液按照体积比(1~100):1混合,可具体搅拌1~24小时,并再对得到的含有沉淀物的反应液进行固液分离和洗涤的处理,即可得到硫化镉球形纳米颗粒。本专利有着简便、快速、高效、环保、制备成本低和易于大规模工业化生产的特点。
搜索关键词: 纳米 颗粒 硫化 材料 制备 方法 结构
【主权项】:
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  • 吴昊;张阳阳;李江宇 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2019-12-03 - 2021-06-04 - C01G11/02
  • 本发明涉及一种纳米颗粒硫化镉材料的制备方法与结构,一示例方法包括:将可溶性硫源溶解于极性溶剂中,配制浓度例如为1~50×10‑6kg/m3的极性硫源溶液。另将具体碳链长度为4~30的脂肪酸镉盐溶解于非极性溶剂中,配制浓度例如为3~40×10‑7kg/m3的含镉的非极性溶液。将配制的极性硫源溶液与非极性镉盐溶液按照体积比(1~100):1混合,可具体搅拌1~24小时,并再对得到的含有沉淀物的反应液进行固液分离和洗涤的处理,即可得到硫化镉球形纳米颗粒。本专利有着简便、快速、高效、环保、制备成本低和易于大规模工业化生产的特点。
  • 基底上大面积形成二维硫化镉的方法与结构-201911221928.1
  • 张阳阳;吴昊;李江宇 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2019-12-03 - 2021-06-04 - C01G11/02
  • 本发明涉及一种基底上大面积形成二维硫化镉的方法与结构,方法包括:制备有机镉盐溶液;提供两相体系溶剂,上层为非极性溶剂层,下层为极性溶剂层;有机镉盐溶液的混入使有机镉盐聚集于非极性溶剂层与极性溶剂层的界面处;硫前驱体溶液溶入下层极性溶剂层;蒸发上层非极性溶剂层,使界面处的有机镉盐随非极性溶剂层体积减小而聚集成膜,漂浮于极性溶剂层的液面,并与极性溶剂层中的硫离子反应,以生成二维硫化镉膜层;二维硫化镉膜层沾附于基底的表面上。本发明具有制作超薄纳米级二维硫化镉膜层或/与在任意基底上低成本制备大面积二维硫化镉的效果,具有省时、节能,绿色环保、制备成本低和易于大规模工业化生产等优势。
  • 一种硫化镉纳米片的制备方法及其应用-201811389901.9
  • 向全军;程蕾;张怀武;廖宇龙;李颉;金立川 - 电子科技大学
  • 2018-11-21 - 2021-03-30 - C01G11/02
  • 一种硫化镉纳米片的制备方法及其应用,属于半导体光催化材料制备技术领域。具体过程:1)将镉盐放置于小坩埚内,盖上锅盖后,放置于大坩埚内;2)在大坩埚内加入硫脲,直到硫脲完全包覆小坩埚;3)将大坩埚盖上锅盖,并放置于马弗炉内进行煅烧,煅烧温度为300℃,保温时间为4h,反应完成后,自然冷却至室温,取出;4)将上步得到的产物研磨、清洗、干燥,即可得到所述硫化镉纳米片。本发明通过将固态前驱体镉盐在硫脲的氛围下一步煅烧得到,制备过程中无需加入任何有机或无机溶液,制备条件温和,操作简便,适合大规模工业化生产,且得到的硫化镉纳米片的光催化产氢活性有显著提高。
  • 一种低温熔盐法制备CdS的方法及制得的CdS在光催化领域的应用-202011053247.1
  • 孔新刚;张浩;喻璠;殷立雄;冯旗;吴雄涛;李彦磊;程玮桀 - 陕西科技大学
  • 2020-09-29 - 2021-01-01 - C01G11/02
  • 本发明公开了一种低温熔盐法制备CdS的方法及制得的CdS在光催化领域的应用,属于无机材料领域。本方法以NaOH和尿素为熔盐,将镉源和硫源与熔盐混合,在100℃‑300℃下反应5h‑72h,制得了结晶性较好的六方相CdS。本方法制备工艺中含大量的NaOH可以有效的吸收反应过程中所产生的H2S气体,避免了环境污染。与现有的水热法制备的CdS相比,低温熔盐法制备CdS工艺流程简单,合成温度低,时间短,能耗小,产量大,盐类可回收利用,对环境不会造成污染;而且在合成过程中,不需要任何模板、表面活性剂、有机溶剂和高温处理作为辅助,具有很好的工业化前景。
  • 一种硫化镉量子点及其制备方法-202010984100.8
  • 王珅;韩松;陈琦 - 东北林业大学
  • 2020-09-18 - 2020-12-04 - C01G11/02
  • 本发明提供一种硫化镉量子点及其制备方法,包括如下步骤:将含有淀粉的植物块茎置于容器中,加水,加热浸提,冷却,过滤,得到含有淀粉的植物浸提液;再加入硫代乙酰胺和硫酸镉,搅拌,置于电子蒸汽压力灭菌锅中,在121℃,102kPa条件下反应,冷却,得到硫化镉量子点。该方法采用含有淀粉的植物浸提液作为稳定剂以及修饰剂,在低温,低压的条件下,较短的反应时间内一步原位制备硫化镉量子点。
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