一种中空Pt/Ni合金与石墨烯气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104646025B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510063285.8

    申请日:2015-02-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种中空Pt/Ni合金与石墨烯气凝胶复合材料的制备方法,属于纳米材料应用以及催化技术领域。其特征在于:首先利用超声波化学还原法和回流法连续还原反应获得具有中空结构的Pt/Ni合金纳米颗粒,该纳米颗粒平均尺寸为11~13 nm,然后采用自组装工艺将该纳米颗粒组装到氧化石墨烯片层上,并形成三维多孔气凝胶结构的复合材料;相对常规采用置换或腐蚀方法来说,该方法步骤简单,成本低,所获得的合金颗粒尺寸小,尺寸分布均匀,结构独特。

    一种纳米银/石墨烯衍生物表面增强拉曼基体的制备方法

    公开(公告)号:CN104259475B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201410492452.6

    申请日:2014-09-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米银/石墨烯衍生物表面增强拉曼基体的制备方法,其特征在于利用石墨烯衍生物超薄膜的吸附性,将还原剂如葡萄糖均匀的吸附于表面,利用银镜反应在石墨烯衍生物超薄膜表面生长出纳米银薄膜。通过控制石墨烯衍生物薄膜层数及银氨溶液的浓度对纳米银薄膜的生长,以及纳米银颗粒尺寸,分布状态进行调控。通过石墨烯衍生物薄膜的层数和纳米银薄膜的形貌对其复合薄膜的表面拉曼增强性能进行调控。最终得到拉曼增强性能最优的工艺参数。

    一种制备纳米银-石墨烯复合薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103334096B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310271898.1

    申请日:2013-07-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备大尺寸,柔性,无支持的拉曼增强效应的纳米银-石墨烯复合薄膜的方法;利用氧化石墨烯强的吸附功能和薄板功能,通过自组装吸附银离子获得银离子-氧化石墨烯胶体溶液,通过真空抽滤工艺获得银离子-氧化石墨烯薄膜,将获得的薄膜经过高温热处理还原工艺最终获得纳米银-石墨烯复合薄膜,该薄膜具有优异的拉曼增强效应。

    一种纳米银/石墨烯衍生物表面增强拉曼基体的制备方法

    公开(公告)号:CN104259475A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410492452.6

    申请日:2014-09-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米银/石墨烯衍生物表面增强拉曼基体的制备方法,其特征在于利用石墨烯衍生物超薄膜的吸附性,将还原剂如葡萄糖均匀的吸附于表面,利用银镜反应在石墨烯衍生物超薄膜表面生长出纳米银薄膜。通过控制石墨烯衍生物薄膜层数及银氨溶液的浓度对纳米银薄膜的生长,以及纳米银颗粒尺寸,分布状态进行调控。通过石墨烯衍生物薄膜的层数和纳米银薄膜的形貌对其复合薄膜的表面拉曼增强性能进行调控。最终得到拉曼增强性能最优的工艺参数。

    一种制备纳米银-石墨烯仿生纳米结构复合薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102849730B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210322739.5

    申请日:2012-09-04

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备纳米银-石墨烯仿生纳米结构复合薄膜的方法,本发明的优点在于采用LBL静电自组装工艺,通过静电吸附作用使得石墨烯片层与纳米Ag颗粒复合,从而制备出仿生结构的复合薄膜,该薄膜具有优异的抗菌性能以及较强的膜基结合力,可以长时间起到抗菌的作用,此方法程序简单,易于操作。

    一种多孔碳材料负载金属氧还原催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116169305A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310126100.8

    申请日:2023-02-16

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 黄鹏威 周亚洲

    Abstract: 本发明涉及一种金属单原子、双原子或者多原子氧还原催化剂,特指一种多孔碳材料负载金属氧还原催化剂及制备方法和应用。本发明利用氯化钠、氯化钾水溶性较好的盐在熔融状态下对ZIF‑8刻蚀造孔,借助浸渍法和高温热处理制备氧还原催化剂。本发明仅需研磨混合,在制备碳载体时,热解后用去离子水或稀盐酸即可去除NaCl和/或KCl;仅需调整盐的比例,可以得到不同大小的孔结构;碳载体的孔结构丰富,有利于活性位点的附着和物质的传输,增加了活性位点的密度和可达性。

    一种制备微孔材料负载单原子和双原子催化剂的方法

    公开(公告)号:CN114177903A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111388023.0

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备微孔材料负载单原子和双原子催化剂的方法,属于纳米材料应用以及催化技术领域。其特征在于:以小于2nm的多孔材料为基底,有机金属化合物为金属前驱体,将有机金属化合物溶于超临界CO2流体中,并均匀分散到微孔、介孔中,再经过热处理还原,得到单原子或双原子催化剂。本发明的催化剂通过一种新型的方法实现了单原子分散的金属催化剂的连续制备,金属单原子通过限域效应负载在载体上,暴露更多的金属催化活性位点,在精细化学、有机催化反应、电催化等领域具有广泛的应用前景。

    一种可分离柔性催化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108187714B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711338431.9

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于新型复合薄膜的制备技术领域,具体涉及一种柔性可分离光催化复合薄膜BiVO4/g‑C3N4的制备方法。将超薄的g‑C3N4配制成摩尔浓度为5~10mg/mL的溶液;将BiVO4粉体按照与上述溶液中g‑C3N4的质量比1~5:1加入上述溶液中,搅拌3~8小时。取所得混合溶液10mL的溶液中加入0.1~0.5g的PVA(聚乙烯醇),边加热边搅拌至溶解,加热温度为80~100℃,加热时间0.5~1.5h。将混合液转移至直径为3~8厘米的玻璃皿置于烘箱在50~80℃固化3~6h,取出玻璃皿即可得到最终产物BiVO4/g‑C3N4可分离柔性催化膜。

    一种面向智能车辆激光雷达数据处理的行驶区域重要性权值分布建模方法

    公开(公告)号:CN110502004A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910584873.4

    申请日:2019-07-01

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向智能车辆激光雷达数据处理的行驶区域重要性权值分布建模方法,首先构建以智能车辆为中心的俯视化栅格地图,计算每一栅格相对于车辆的距离和方向;然后建立基于行驶速度和前轮转角的驾驶员关注区域模型,获得不同行驶状态下的驾驶员主要关注区域与次要关注区域,根据优秀驾驶员先验信息建立基于区域重要性权值分布模型;最后依据已经建立的俯视化栅格地图、驾驶员关注区域模型和重要性权值分布模型,算得到每一栅格的重要性权值,从而对雷达点云数据进行差异化处理,对重要性权值高的区域数据给予优先处理,重要性权值低的区域数据给予较简单处理,提高了雷达数据处理效率,从而提高智能车辆感知外部环境信息的实时性。

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