吸附增强型石墨烯二氧化钛纳米复合物光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102872848A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210395225.2

    申请日:2012-10-17

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明是一种吸附增强型石墨烯二氧化钛纳米复合物光催化剂的制备方法,反应周期短﹑反应条件温和﹑工艺简单﹑能源消耗低﹑生产成本低﹑易于规模化生产。第一步:将研细的石墨倒入浓硫酸中,冰浴环境下加入高锰酸钾,再转移至油浴中,离心后得到固体,并分别用盐酸和去离子水洗涤所述固体,直到该固体再次分散到去离子水中时,溶液为中性;将样品转移至透析袋中,透析2-5天,即可得到氧化石墨烯水溶液,经过滤、真空烘干后得到氧化石墨烯粉末;第二步:将氧化石墨烯粉末超声分散到乙醇水溶液中,再加入二氧化钛,搅拌2-2.5h后,将悬浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中,干燥后即可得到石墨烯-二氧化钛复合物GE-P25。

    二元催化氧化法制备聚合氯化铁絮凝剂的方法及其应用

    公开(公告)号:CN102502747A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110387568.X

    申请日:2011-11-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种二元催化氧化法制备聚合氯化铁絮凝剂的方法,将Fe2+浓度为60-200g/L的盐酸酸洗废液500ml,5-10ml浓度为15mol/L硝酸和70-100g的过硫酸铵加入反应釜中,在40-90℃下,反应1-2小时,熟化1-3天,即可制得聚合氯化铁产品。所述反应釜为耐腐蚀反应釜,反应在不断搅拌和鼓入空气中进行。所述盐酸酸洗废液的主要成分为氯化亚铁﹑氯化铁﹑盐酸,其中Fe2+浓度为60-120g/L。在反应釜中,最佳反应温度为40-60℃;最佳反应时间为80-100分钟;最佳熟化时间为1-2天。该方法具有反应周期短、生产成本低、产品性能稳定和实现规模化生产等优点。

    一种ZnO-C-MoS2双壳电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109727778B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811487878.7

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO‑C‑MoS2双壳电极的制备方法,及其在染料敏化太阳能电池中的应用方法。包括如下步骤:a.碳包覆氧化锌纳米棒阵列的制备;b.ZnO‑C‑MoS2双壳电极的制备;c.由所述的ZnO‑C‑MoS2双壳电极作为染料敏化太阳能电池对电极应用时,具有的多孔结构有利于电解液的渗透,具有丰富的反应活性位点提高了催化活性。所组装的染料敏化太阳能电池光电转换效率可达5.74%。该制备方法操作简单,重现性好,适合大规模生产。

    基于两步可控制备过渡金属硫化物异质结的方法

    公开(公告)号:CN109767920A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811473215.X

    申请日:2018-12-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了基于两步可控制备过渡金属硫化物异质结的方法,包括以下制备过程a.将两种过渡金属氧化物通过脉冲激光依次沉积在基底上;b.化学气相沉积法硫化过渡金属氧化物;c.将制得的样品作为染料敏化太阳能电池对电极。在上述制备过程中,两步可控的方法优点是过程简单,可以做到沉积顺序和面积可控。在沉积两种过渡金属氧化物时,一种方式是先沉积MoO3,再沉积WO3;另一种方式是先沉积WO3,再沉积MoO3,然后在相同条件下进行硫化,得到的异质结材料能带结构不同,从而导致电子注入方向相反,光电转换效率有明显的差异,结果显示WS2/MoS2的光电转换效率优于MoS2/WS2。

    一种一维有序二氧化钛纳米棒阵列复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105742080A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610213734.7

    申请日:2016-04-07

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01M4/362

    Abstract: 本发明涉及一种一维有序二氧化钛纳米棒阵列复合材料的制备方法。包括如下步骤:按比例称取一定量的钼酸铵,配制一定浓度的钼酸铵水溶液;取一定量上述所配制的钼酸铵水溶液置于烧杯中,将二氧化钛纳米棒阵列样品置于所配制的钼酸铵水溶液中超声处理,取出,采用去离子水浸泡清洗,随后置于烘箱中干燥;将上述所制备样品置于管式气氛炉中,以硫粉作为硫源,采用化学气象沉积法进行硫化处理,即得到少层二硫化钼包覆一维有序二氧化钛纳米棒阵列复合材料。本发明采用新的制备工艺,制备过程简单,成本低廉,热处理温度较低,易于放大实现规模化生产,且纳米结构材料的形貌规则可控,具有广阔的实际应用价值与工业生产前景。

    基于石墨烯海绵的硒/硫碳电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103840167A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410074975.9

    申请日:2014-03-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯海绵构建的硒/硫电极。本发明还公开了该电极的制备方法。本发明还公开了石墨烯海绵的硒/硫碳电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明的三维石墨烯海绵既提供了电极内部的导电网络,又起到了自支撑的作用。石墨烯具有无孔隙的二维平面结构,且比表面积大,有利于硒(硫)的分散,提高硒(硫)的利用率,同时抑制放电产物的溶解和向负极的迁移,改善硒(硫)正极的循环性能。本发明柔性硒(硫)碳电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能。该电极制作的锂硒(硫)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。

    一种分级多孔磷酸盐-石墨烯正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103840139A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410075031.3

    申请日:2014-03-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种具有三维结构的分级多孔磷酸盐-石墨烯正极材料,所述正极材料具有三维分级多孔结构;其中,所述磷酸盐化学式为LiMPO4,M为Fe、Co、Ni、Mn、Ti或V。本发明还提供了上述正极材料的制备方法。本发明还提供了上述正极材料在制备锂离子二次电池中的应用。该正极材料具有良好的循环性能和倍率性能,优越的低温性能,其电化学性能优良,安全可靠,有成为新型锂离子二次电池正极的潜力。该正极材料通过控制pH值诱导前驱体中的石墨烯进行液相自组装,获得具有三维结构的分级多孔磷酸盐-石墨烯正极材料,由于采用的是溶液相反应的方法,实验的可操作性强,其制备工艺简单、成本低廉。

    一种用于大规模集成电路封装聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN103788657A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410036302.4

    申请日:2014-01-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种用于大规模集成电路封装聚合物的制备方法,按照主要原料质量份,取95-65份聚合度为5-30的α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷或α,ω-羟基聚(二甲基-甲基乙烯基)硅氧作为主要原料,取5-35份M/Q值为0.6-0.9的甲基乙烯基MQ硅树脂或甲基MQ硅树脂作为辅助原料,一起投入到反应釜中搅拌20-60分钟,转速为40-120转/分钟,升温至50-130°C,升温速率为2°C/分钟;待体系混合均匀和温度稳定后,按照主要原料质量份的0.01-0.1%三甲基硅醇钠或三甲基硅醇钾作为催化剂,恒温搅拌1-4小时,待反应物变成透明胶体后停止加热,继续搅拌至冷却室温,即得到目标产物。其体电阻高于1013Ω,导热率低于1.40W/mK,能耐受不低于109拉特的辐照后仍保持良好弹性。

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