在光纤传感器端面沉积金属膜层的方法

    公开(公告)号:CN101063624A

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200710041504.8

    申请日:2007-05-31

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属光纤传感器技术领域,具体为一种在光纤传感器端面沉积金属膜层的方法。该方法步骤包括对光纤端面进行自组装改性,获得一自组装分子层,该自组装分子层具有朝向面外的氨基末端;将此光纤底端在常温下浸泡于Au、Ag或Pd等纳米溶胶或金属离子盐溶液中进行催化活化,形成化学镀的催化中心;最后将光纤底端浸于化学镀的镀液中,在光纤端面上沉积获得金属镀膜层。本发明方法工艺简单,操作灵活,成本低廉,制得镀层反射率高,机械性能好,具有良好的实际应用前景。

    一种表面增强红外光谱光学装置

    公开(公告)号:CN101029867A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710038628.0

    申请日:2007-03-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于红外光谱技术领域,具体为一种表面增强红外光谱光学装置。该装置由电解池、参比电极、对电极、金属纳米薄膜电极、硅片和硒化锌半圆柱组成,其中,金属纳米薄膜电极镀上硅片上面,硅片的下侧面与半圆柱形硒化锌之间设有水膜层,由石碏在四周缝隙处将水膜层密封,构成工作电极;金属纳米薄膜上面为电解池,中间有硅橡胶圈密封,金属纳米薄膜由导线铜膜引出;对电极和参比电极置入电解池中,构成电化学光谱测试的电极体系。该装置结构简单,操作方便,可以较长时间稳定使用,能方便地检测1000cm-1以下波段的现场与非现场电化学光谱红外信号。

    一种组合筛选电化学催化剂的方法

    公开(公告)号:CN101024905A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710038102.2

    申请日:2007-03-15

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蔡文斌 王金意

    Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种组合筛选电化学催化剂的方法。本发明使用改装的喷墨打印机来实现含Pt等金属离子盐溶液的定位定量配分,前驱体溶液用量不超过1ml。利用一次性进墨管进样,根据设计更换墨管构建不同种金属前驱体的组合阵列,该阵列为经过集约设计的三元、四元组合图,阵列点的组成和配比规律变化、且可反向寻址。还原此阵列便得到合金催化剂的电极阵列,将此阵列应用于电化学体系进行紫外激发荧光测试,通过记录阵列点的光信号来判定其电化学性能的优劣,实现相同条件下对同一组合阵列的高通量、具可比性筛选。

    一种在硅片上化学镀铜的方法

    公开(公告)号:CN1865500A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200610028008.4

    申请日:2006-06-22

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蔡文斌 王会锋

    Abstract: 本发明属于化学镀铜技术领域,具体为一种在硅片上镀铜的新方法。该方法是在含铜盐的氢氟酸溶液中,在硅片表面引入铜晶种作为催化剂,进而进行镀铜。由于铜的自催化作用,可以快速地引发化学镀镀液中铜离子的还原,使得还原出的铜快速地沉积在基底的表面上,得到牢固、光亮和均匀的铜镀层。本发明方法操作简便,价格低廉,同时又提高了铜膜的纯度和导电性能。

    一种液层可控的原位电化学表面增强红外光谱池以及液层平行度的调节和指示方法

    公开(公告)号:CN117388332A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210787964.X

    申请日:2022-07-04

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蔡文斌 马宪印

    Abstract: 本发明涉及一种电化学原位红外光谱池,具体涉及一种液层可控的原位电化学表面增强红外光谱池以及液层平行度的调节和指示方法,包括反应池、对电极Ⅰ、对电极Ⅱ和参比电极;反应池底部固设有镀金微结构硅片;对电极Ⅰ、参比电极和对电极Ⅱ固装于反应池内,对电极Ⅰ与对电极Ⅱ设于镀金微结构硅片的两侧;还包括倾斜板Ⅰ;倾斜板Ⅰ通过水平调节螺丝Ⅰ固定于反应池上;还包括一维平移台和柱体;一维平移台通过连接件Ⅰ固定于倾斜板Ⅰ上,柱体通过连接件Ⅱ与一维平移台固接;柱体对准镀金微结构硅片设置。与现有技术相比,本发明实现了电解液层厚度和平行度的精确控制,进而可以根据需要调节电解液层以获得电极界面处所需要的红外光谱。

    一种负载型纳米铂基合金催化材料Pt-M/N、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109420496A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710772229.0

    申请日:2017-08-31

    Inventor: 蔡文斌 刘思坦

    Abstract: 本发明公开了一种负载型纳米铂基合金催化材料Pt-M/N的制备方法,常温常压下,将K2PtCl4水溶液,M2+前驱体溶液和络合剂水溶液在容器中搅拌混合;Pt:M的摩尔比控制在0.1~10之间,络合剂的摩尔量是总金属摩尔量的1~5倍;调节pH值至碱性;加入载体N,总金属载量(Pt+M)wt%控制在0.1%~20%;超声,在常温下搅拌;滴加还原剂水溶液,搅拌,抽滤,大量多次水洗涤,100-140℃干燥过夜,得到粉末状的Pt-M/N。还提供了该催化材料,以及催化材料在去除甲醛方面的应用。本发明用M过渡元素代替了贵金属元素,甲醛去除效率高,有效降低了去除甲醛的成本。

    一种表面波场增强可调谐的全内反射光学激发装置

    公开(公告)号:CN106338840A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610730670.8

    申请日:2016-08-26

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: G02B27/56 G01N21/31 G01N21/64 G01N21/65

    Abstract: 本发明属于导波光学和光学测量技术领域,具体为一种表面波场增强可调谐的全内反射光学激发装置。本发明包括精密升降平台、倒梯形棱镜、准直激发光束、超薄平面载物玻璃及光学和光谱测量系统;倒梯形棱镜与超薄平面载物玻璃之间保持一定空气间隙,待测量样品与光学和光谱测量系统间保持一定的空气间隙;在入射角大于倒梯形棱镜上表面内全反射角的情况下,选择不同的入射角以激发超薄平面载物玻璃内的水平导波模式,利用该导波在其上表面形成的表面倏逝波场对待测样品进行光学激发,用精密升降平台严格控制倒梯形棱镜与超薄平面载物玻璃间的距离,可以实现对超薄平面载物玻璃上表面的倏逝波的场增强的连续调节。本发明在微纳材料的荧光光谱、吸收光谱及拉曼光谱测量等方面有重要应用。

    一种修饰铂基甲酸电催化剂的方法

    公开(公告)号:CN101780409B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN200910045617.4

    申请日:2009-01-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电化学催化技术领域,涉及一种修饰增强铂基材料电催化甲酸的活性并提高其稳定性的方法。本发明在超声条件下,将Pt基催化剂与Sb的离子盐与还原剂水溶液混合分散,控制反应时间,获得理想的θSb,快速过滤并反复水洗,50℃的真空干燥过夜,得锑修饰的碳载铂催化剂Pt-Sb/C。该方法过程简捷,修饰条件温和友好,不仅能在Pt本体电极上使用,更适用于大批量催化材料的加工制备,所得产品甲酸催化电氧化的活性相比于传统催化剂得到了大幅度提升,对甲酸有着优异的电催化氧化活性,抗CO中毒能力也得到增强,是一种有前途的直接甲酸燃料电池阳极催化剂。

    一种低铂炭载纳米Pd-Pt合金催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101612566A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910054736.6

    申请日:2009-07-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电化学能源技术领域,具体涉及一种低铂炭载纳米Pd-Pt合金催化剂、制备方法及其应用。本发明提供了一种低铂炭载纳米Pd-Pt合金催化剂,Pd-Pt合金催化剂颗粒由炭载体负载,所述炭载纳米Pd-Pt合金催化剂中Pd-Pt合金的含量为1~60wt%,金属Pd与金属Pt的摩尔比为10∶0.01~5,所述Pd-Pt合金催化剂颗粒的中心粒径为1.5~50nm。其制备方法为:(1)制备原料炭浆;(2)还原;(3)后处理。本发明所提供的低铂炭载纳米Pd-Pt合金催化剂,与传统的Pd/C和Pt/C催化剂相比较,本发明对于甲酸的氧化过程的催化性能更好,且催化稳定性也更持久。

    具有高催化活性的钌核铂壳纳米薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100557873C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200710039647.5

    申请日:2007-04-19

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蔡文斌 李巧霞

    Abstract: 本发明属薄膜电极制备技术领域,具体为一种具有超低Pt含量,且对CO和CH3OH有较高催化活性的钌核铂壳纳米薄膜的制备方法。其步骤是先在半圆硅柱反射底面化学镀金,采用两步湿法在金上电沉积5-6纳米厚的Ru膜,再在Ru膜上采用自发沉积法覆盖Pt层,重复上述还原/沉积步骤1-4次,即得所需Ru@Pt纳米薄膜电极。该薄膜电极兼有Pt-Ru合金催化剂的优点,而且可以直接用于现场ATR-SEIRAS研究电催化吸附与效应。

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