一种电容器用Cu2O/Mn3O4材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109411245B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811278028.6

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种电容器用Cu2O/Mn3O4材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将泡沫镍片,依次清洗、干燥;(2)称取纳米铜粉粉末和去离子水,充分混合搅拌;(3)将高锰酸钾加入纳米铜分散液中;(4)将Cu2O/Mn3O4作保温处理后,再离心,提纯干燥;(5)称取Cu2O/Mn3O4粉末、聚偏氟乙烯(PVDF)及乙炔黑,混合研磨,再吸取N‑甲基吡咯烷酮(NMP)滴入其中;(6)充分的研磨,用滴定管吸取混合溶液涂覆于干燥的泡沫镍上,干燥后即制备成Cu2O/Mn3O4复合材料。通过本发明的方法制备时间短、效率高,实验仪器简单,复合材料比电容高、倍率性能好、具有较长的循环寿命。

    一种二氧化钛/双金属氢氧化物复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109411244A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811186740.3

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛/双金属氢氧化物复合电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将钛丝清洗,干燥后通过阳极氧化在钛丝上合成TiO2NTs;(2)进行极化处理改善其导电性;(3)配制电化学沉积所需的沉积液;(4)在三电极体系下对TiO2NTs使用计时电位法电化学沉积并清洗后干燥。本发明具有电极良好的力学性能,后者是二维的片层状结构,比表面积大,有良好的电荷存储能力和离子扩散能力。通过这样的复合获得同时具有良好力学性能和电化学性能的线性电极,而且电沉积过程样品制备时间短、效率高,实验仪器,操作简单,电沉积形成的沉积层是均匀而且平整的,更重要的是沉积层的厚度是可控的。

    一种基于BiVO4多孔膜的生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107367535A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710631751.7

    申请日:2017-07-28

    CPC classification number: G01N27/305

    Abstract: 一种基于BiVO4多孔膜的生物传感器及其制备方法,属于光电化学生物传感器及其制备方法。制备过程为:1.使用金属有机物分解法MOD制备出BiVO4多孔膜,使其有着较大表面积。2.使用BiVO4多孔膜作为工作电极,构筑三电极电解池结构,在太阳光辐照下产生电流响应信号。3.收集光电流响应数据,进行作图,并利用相关公式来推算出探测极限、灵敏度反映出传感器性能指标的参数。优点在于:1.本发明的生物传感器利用太阳能来工作,无需提供额外动力,其原理、装置简单,可实施性强,灵敏度高,检测准确快速。2.使用BiVO4多孔膜替代负载核酸、酶等生物活性物质的金属电极,可以检测还原性物质,BiVO4多孔膜的制备方法简单、无毒、稳定、低成本、光腐蚀性好且使用寿命较长。

    一种有着可见光响应的TiO<base:Sub>2</base:Sub>分级结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106882840A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710055593.5

    申请日:2017-01-25

    Abstract: 一种有着可见光响应的TiO2分级结构的制备方法,属于半导体光催化、光电化学材料的制备方法。首先将氟盐溶解于水中,往氟盐水溶液中滴加入乙酸,持续搅拌;再将钛酸四正丁酯逐滴加入到混合溶液中,并持续搅拌;将混合溶液置于水热反应釜中,升温至140~180℃,使其反应8~16h;将反应釜自然冷却后,取出沉淀物,离心或过滤、洗涤、干燥;在空气气氛下升温至300~550℃,保温烧结0.5~3h。制备出的TiO2分级纳米结构具有比表面积大、可见光响应、单晶结构等优点,适合应用于光催化降解污染物、光电催化分解水制氢等领域。具有方法简单、无毒,且易于操作的优点。且成本低,适合进行工业化生产。

    一种钛钴尖晶石的制备方法和用途

    公开(公告)号:CN105047904B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510336564.7

    申请日:2015-06-17

    Abstract: 一种钛钴尖晶石的制备方法和用途,属于过渡金属尖晶石的制备方法和用途。钛钴尖晶石(Co2TiO4)纳米八面体结构材料的制备方法并将其用作锂离子电池负极材料,采取温和的液相合成技术制备得到钛酸钴纳米结构,调控反应过程中参数,实现对钛钴尖晶石纳米八面体结构材料的廉价、便利化合,并将其应用做锂离子电池负极材料;方法:将钛源和钴源分别配制溶液,并按摩尔比(1‑5):1混合后搅拌均匀,置于密闭耐压反应容器中于100~250℃条件下,反应8‑40小时;钛源和钴源配制溶液中加入碱助剂和糖类、胺类助剂。原料易得,合成方法简单,操作步骤可控性高,且所得产品为纯度高、粒径均一,较易于扩大生产。将该八面体用作锂离子电池负极材料,电化学性能优异。

    一种染料敏化太阳能电池用Cu3SnS4纳米材料对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103714976B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310732866.7

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu3SnS4纳米材料对电极及其制备方法。其制备方法包括如下步骤:(1)采用热溶剂法合成直径范围在200~300纳米的Cu3SnS4纳米颗粒;(2)将Cu3SnS4纳米颗粒溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(3)将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h即可得到介孔Cu3SnS4对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的介孔Cu3SnS4作为染料敏化太阳能电池对电极,其比表面积大,催化性能高,生产成本低;该方法制备的电池光电转换效率与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。

    一种磷酸银/二氧化钛复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104190452A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410371564.6

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 一种磷酸银/二氧化钛复合膜的制备方法,属于光催化、光电材料的制备方法。用“水热—浸泡”法制备而成的,步骤:1)用酒精、丙酮、异丙醇等试剂依次超声清洗钛片衬底;2)用水热法在衬底上形成一层二氧化钛TiO2纳米晶膜层;3)再将获得的试样交替浸泡于硝酸银AgNO3、磷酸氢二钠Na2HPO4水溶液,取出凉干,反复多次操作,得到磷酸银Ag3PO4预制膜;4)最后,将获得的磷酸银预制膜放置于300~550℃空气中退火处理30~180min,以结晶化并且增强膜层与衬底间的结合力。该磷酸银基复合膜的厚度在1~10μm范围,不仅有着良好的可见光响应特性和附着力,而且作为光催化剂易于回收,能够用于光电化学电池的光阳极。在光降解污染物、光解水以及光电转换等领域有着较大的应用潜力。

    一种光电化学太阳能电池用Cu3SnS4/Cu2SnSe3复合光阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103714973A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310731417.0

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种光电化学太阳能电池用Cu3SnS4/Cu2SnSe3复合光阴极及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:(1)采用热溶剂法合成直径范围在200~300纳米的Cu3SnS4纳米颗粒和直径范围在250~350纳米的Cu2SnSe3纳米颗粒;(2)将Cu3SnS4和Cu2SnSe3纳米颗粒分别机械搅拌和超声处理,并溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(3)将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~1h得到介孔Cu3SnS4/Cu2SnSe3复合光阴极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的介孔Cu3SnS4/Cu2SnSe3作为光电化学太阳能电池的光阴极,其比表面积大,催化和导电性能俱佳,生产成本低;采用该方法制备的电池光电转换效率可以与基于传统的Pt对电极的电池相当,适合光电化学太阳能电池的产业化生产。

    钢箱梁桥面的防腐蚀涂层及喷涂方法

    公开(公告)号:CN101045995A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710022121.6

    申请日:2007-04-30

    Abstract: 一种钢箱梁桥面的防腐蚀涂层及喷涂方法,采用镍含量为30~85(wt%)的镍基合金镍锌、或镍铬、或镍铝、或镍铁合金作为防腐蚀涂层材料;将所选的镍基合金材料加工为丝状或粉末状备用;对钢箱梁桥面板除油污,然后采用全自动无尘抛丸除锈;用电弧喷涂、或超音速火焰喷涂、或氧乙炔火焰喷涂将丝状或粉末状镍基合金材料喷涂到经全自动无尘抛丸除锈钢箱梁桥面板上;钢箱梁桥面板防腐蚀涂层厚度大于100μm,涂层与钢桥板的结合力大于20MPa,涂层的孔隙率低于20%;该防腐蚀涂层耐腐蚀性能好,使用寿命长,该防腐蚀涂层与钢箱梁桥面钢板和沥青混凝土铺装层均保持较高的结合性能,与钢箱梁桥面钢板有较好的追随性,在本技术领域内具有广泛的实用性。

    钙钛矿电池用有机-无机复合空穴传输薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110176542A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910499866.4

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 一种钙钛矿电池用有机-无机复合空穴传输薄膜及其制备方法,属于复合空穴传输薄膜及其制备方法。复合空穴传输薄膜是由金属氧化物无机空穴传输薄膜与有机空穴传输薄膜分两层组成:第一层为金属氧化物无机空穴传输薄膜,第二层为有机空穴传输薄膜;制备金属氧化物前驱体,通过分散液沉降,筛选粒径较小的颗粒;经烧结工艺得到金属氧化物纳米粒子;将金属氧化物纳米粒子分散于异丙醇溶剂中,以喷涂工艺制备金属氧化物薄膜支撑层;使用有机空穴传输材料作为填孔物质,得到有机-无机复合空穴传输薄膜。优点:廉价易得制备复合空穴传输薄膜,基于喷涂工艺有利于薄膜的大面积制备。该方法制备的复合空穴传输薄膜有利于提高钙钛矿电池器件的稳定性。

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