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公开(公告)号:CN104014354B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410265440.X
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J27/18
Abstract: 本发明公开了一种提高Ag3PO4可见光催化性能的方法,包括如下步骤:将磷酸银置于马弗炉中,空气氛围下,升温至380~420℃,保温烧结1~2h,之后自然冷却至室温,得到可见光催化性能提高的磷酸银。所述磷酸银为球形磷酸银或菱形十二面体磷酸银。本发明方法较简单,直接对制备好的磷酸银进行烧结处理,即可使磷酸银成品的可见光催化效果得到提升,提升幅度为8%~37.5%。本发明方法不需要使用特定气氛保护,只需要使用普通的马弗炉在空气气氛下即可进行烧结。成本低、效率高,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN104014354A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410265440.X
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J27/18
Abstract: 本发明公开了一种提高Ag3PO4可见光催化性能的方法,包括如下步骤:将磷酸银置于马弗炉中,空气氛围下,升温至380~420℃,保温烧结1~2h,之后自然冷却至室温,得到可见光催化性能提高的磷酸银。所述磷酸银为球形磷酸银或菱形十二面体磷酸银。本发明方法较简单,直接对制备好的磷酸银进行烧结处理,即可使磷酸银成品的可见光催化效果得到提升,提升幅度为8%~37.5%。本发明方法不需要使用特定气氛保护,只需要使用普通的马弗炉在空气气氛下即可进行烧结。成本低、效率高,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN103794373A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310733891.7
申请日:2013-12-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法,步骤如下:(1)采用热溶剂法合成直径在200~300纳米的Cu2ZnSnS4纳米颗粒;(2)MWCNT浸在硫酸和硝酸混合溶液中,改善其分散性;(3)将Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合材料搅拌和超声处理,使复合材料混合均匀,将Cu2ZnSnS4/MWCNT溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(4)采用旋涂法将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h得到Cu2ZnSnS4/MWCNT复合对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的Cu2ZnSnS4/MWCNT作为染料敏化太阳能电池的对电极,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。
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公开(公告)号:CN119431842A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411457818.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗冲击温敏类柔性聚氨酯材料及其制备方法与应用。称取热塑性聚氨酯和聚偏氟乙烯置于溶剂中,70‑80℃、800rpm加热搅拌得TPU/PVDF溶液;取碳黑置于合成好的TPU/PVDF溶液中,再滴入1‑乙基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐溶液,70‑80℃、800rpm加热搅拌得TPU/PVDF/C/TFSI溶液;将TPU/PVDF/C/TFSI溶液在载玻片上刮取薄膜,60℃烘干后,剥离即得抗冲击温敏类柔性聚氨酯材料。本发明材料的响应温度范围广,可在非生理温度的高温冲击下,具有高灵敏且可稳定循环的电阻信号响应,柔性好,抗拉强度高,具有高应变,不易受损,同时制作成本低,易合成,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114411168A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210078129.9
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/031 , C25B11/049
Abstract: 一种钴镧共掺杂可见光响应BiVO4光电极及其制备方法,属于纳米功能材料领域。步骤:1)在溶解有碘化钾、硝酸铋的水溶液中加入对苯醌、乙醇充分搅拌;2)以上述溶液为电解液,电沉积5~15min,可在导电衬底上沉积得到铋氧碘(BiOI)薄膜;3)再将乙酰丙酮氧钒溶于二甲基亚砜中,加入适量的钴源、镧源搅拌混合均匀;4)移取上述混合有钒源、钴源和镧源的二甲基亚砜溶液均匀涂覆于铋氧碘(BiOI)薄膜上;5)转移至马弗炉中以400‑550℃温度煅烧1~2h;6)取出样品并将其浸泡于氢氧化钠溶液中30‑60min,清洗、干燥,得到钴镧共掺钒酸铋(Co/La‑BiVO4)纳米多孔电极。优点:钴镧元素共掺能有效增强BiVO4薄膜的可见光响应,得到了更佳的光电化学制氢性能。
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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
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/30
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01G23/053 , C01G23/08 , B01J21/06 , B01J35/10 , B82Y30/00
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J27/18 , C02F1/30 , H01G9/042 , C02F101/38
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。
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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
Applicant: 中国矿业大学
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。
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