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公开(公告)号:CN118969517A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411157421.5
申请日:2024-08-22
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于超级电容器的聚氨酯泡沫柔性自支撑电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。先将纳米纤维素(CNFs)和过渡金属制备得离子交换纤维素,然后负载在三维多孔的软质聚氨酯泡沫(PU)上,随后在PU@CNFs上原位聚合金属‑有机框架(MOFs),将导电聚合物单体引入MOFs通道中,合成高度有序的导电聚合物(Polymer)。制备的PU@CNFs@MOFs@Polymer柔性泡沫电极表现出优异的物理和电化学性能,即优异的柔韧性、高的比电容以及循环稳定性。为开发价格低廉、可持续利用、柔韧性好、电化学性能优异、循环稳定性好的超级电容器提供了一种简单有效的途径。
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公开(公告)号:CN115312327A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210980385.7
申请日:2022-08-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于超级电容器的纳米纤维素基柔性自支撑纳米纸电极材料及其制备方法,属于电极材料制备技术领域。以漂白针叶木浆为基制备纳米纤维素,在其表面通过界面合成法制备MOFs纳米层,随后利用MOFs的有序开放通道作为分子烧瓶,将导电聚合物单体引入MOFs通道中,合成高度有序的导电聚合物,通过真空抽滤得到具有优异力学性能、高导电、可折叠的柔性纳米纸。为开发价格低廉、可持续利用、柔韧性好、电化学性能优异、循环稳定性好的超级电容器提供了有效的途经。
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公开(公告)号:CN115287696A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210890120.8
申请日:2022-07-27
Applicant: 常州大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/067 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明属于光电材料技术领域,公开了一种高效硫化铟锌光阳极的制备方法。本发明首先是利用一步水热法制备过渡金属掺杂的硫化铟锌光阳极,进行退火处理后再通过阳离子交换法对其进行二次过渡金属掺杂,然后再用电沉积的方法在过渡金属掺杂的硫化铟锌光阳极表面修饰析氧助催化剂。最终得到析氧助催化剂复合过渡金属掺杂的硫化铟纳米片光阳极。本发明可以有效解决硫化铟锌光阳极材料的电子‑空穴对重组严重及载流子运输能力慢等问题,显著提升了硫化铟锌光阳极光电转化效率。本发明提出的方法工艺简单,条件温和,成本低廉,提升效果明显。
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公开(公告)号:CN112038103B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010779757.0
申请日:2020-08-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种草酸和钛酸四丁酯共同作用的氧化铁光阳极的制备方法,通过简单的电沉积获得铁膜,然后在加热的情况下浸泡草酸(H2C2O4)乙醇溶液后超声浸泡钛酸四丁酯(TBT),最后退火处理得到Fe2O3‑H2C2O4+TBT光阳极。由于草酸和钛酸四丁酯增加了氧化铁的比表面积,减少了电子‑空穴复合,使其光电性能得到了提升。在AM1.5标准测试条件下,相对于可逆氢电极1.23V时,光电流密度可达0.59mA cm‑2。不同于已公开报道的方法,该方法原料廉价易得,整个光电极制备过程快捷,易于大批量制备。并且跟以往控制形貌的方法不同,是通过简单浸渍发生化学反应来完成。
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公开(公告)号:CN112553651B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011209942.2
申请日:2020-11-03
Applicant: 常州大学
IPC: C25B11/042 , C25B1/04 , C01B19/04 , C01B32/168 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种硒化物包覆碳纳米管材料的制备方法,将微波和高压协同作用,一步制备纳米花状且包覆碳纳米管的硒化物。本发明公开的硒化物包覆碳纳米管是将钼源、硒源与有机溶剂乙二胺混合后,通过微波辐射提供的能量及高压的共同作用,可极大地提升加热效率,促进钼源、硒源等离子的运动以及碰撞机率,降低了反应所需沸点,节省大量时间。高效可控地制备出硒化物包覆碳纳米管材料。本发明提出的硒化物包覆碳纳米材料具有较高的比表面积,更多的活性位点,并且制备方法具有原料易得,工艺简单,成本低廉,产量高的优势,有望在电催化领域取得令人瞩目的成绩。
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公开(公告)号:CN110760872A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910520876.1
申请日:2019-06-17
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种金属硼化物修饰α-Fe2O3基光阳极的制备方法,属于新能源材料技术领域,首先在二氧化锡导电玻璃(FTO)基底上生成β-FeOOH,然后经过热处理生成α-Fe2O3光阳极,最后在α-Fe2O3光阳极表面沉积一层金属硼化物,得到具有核壳结构的金属硼化物修饰α-Fe2O3基光阳极。本发明的优点:金属硼化物作为析氧助催化剂加快了析氧动力学过程,因此与基础α-Fe2O3光阳极相比,此法制得的金属硼化物修饰的α-Fe2O3基光阳极光电流密度提升了85%。
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公开(公告)号:CN110735151A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910535607.2
申请日:2019-06-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛复合硫化铟锌光阳极的制备方法,包括以下步骤:a将钛碳化铝分散于氢氟酸中,经过反复离心、水洗、干燥,制得碳化钛微球;b以氯化铟、氯化锌和硫代乙酰胺为原料,制得水热反应溶液,将反应溶液与掺杂氟的二氧化锡导电玻璃(FTO)加入反应釜中进行水热反应,结束后清洗、干燥,得到硫化铟锌光阳极;c将硫化铟锌光阳极置于碳化钛溶液中浸渍,清洗,干燥,得到碳化钛复合硫化铟锌光阳极。本发明得到的光阳极用于光电催化分解水制氢,碳化钛可以增大光阳极载流子密度,有效地增强硫化铟锌的光电性能,从而提高了半导体光阳极的太阳能光氢转化效率。
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公开(公告)号:CN110433835A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910593883.4
申请日:2019-07-02
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/224 , B01J37/02 , B01J37/03 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开一种高效析氢催化剂及其制备方法。其特征在于,包括:以壳聚糖为碳源,均苯三甲酸为有机配体,以乙二胺为氮源,四水合钼酸铵为钼源,铁系金属(铁、钴、镍)盐为掺杂金属源,通过将其混合均匀,反应充分之后,通过一步高温热解实现氮化、碳化过程,制备出高氮掺杂碳包覆的铁系金属元素掺杂Mo2C电解水催化剂。通过该方法制备的电催化剂电分解水性能优异,在酸性和碱性水溶液中析氢过电势均很低,且具有很好的稳定性,至少可以稳定工作60个小时。此催化剂可广泛应用于电化学制氢领域,为氢气的大规模制备奠定了技术基础。
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公开(公告)号:CN110047657A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910260568.X
申请日:2019-04-02
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种MIL系列MOF复合掺钼钒酸铋光阳极的制备方法,包括以下步骤:a以碘化钾、硝酸铋和对苯醌为原料,于掺杂氟的二氧化锡导电玻璃(FTO)上电沉积上碘氧化铋;b滴加乙酰丙酮钼和乙酰丙酮氧钒二甲基亚砜溶液后热处理得到钒酸铋;c将氯化铁和对苯二甲酸融入NN-二甲基甲酰胺与水的混合溶液中,制得水热反应溶液;d将掺钼钒酸铋浸渍于聚乙烯吡咯烷酮NN-二甲基甲酰胺溶液中进行水热前处理;e将前处理后的掺钼钒酸铋置于加入水热反应溶液的反应釜中进行水热反应,结束后清洗、干燥过夜,得到MIL-101复合掺钼钒酸铋光阳极。本发明得到的光阳极用于光电催化分解水制氢,掺钼可以增大光阳极载流子密度,复合的MIL系列MOF可以与钒酸铋形成核壳结构,有效地增强钒酸铋的光电性能,从而提高了半导体光阳极的太阳能光氢转化效率。
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公开(公告)号:CN109402656A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811540907.1
申请日:2018-12-17
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C25B1/04 , C03C17/36 , C03C17/3618 , C03C17/3639 , C03C17/3649 , C03C2218/115 , C25B1/003 , C25B11/0405 , C25B11/041 , C25B11/0478
Abstract: 本发明公开了一种磷化钴修饰钼掺杂钒酸铋光电极的制备方法,先在导电玻璃表面采用沉积法制作出碘氧化铋光电极,于碘氧化铋光电极上滴加钒源和钼源溶液,退火清洗后得到掺钼钒酸铋光电极,再在三电极体系中通过光辅助电沉积磷化钴于掺钼钒酸铋光电极表面,即得所制新型钒酸铋光电极,本发明还公开了该复合钼钒酸铋光电极在光电催化分解水中的应用。本发明制得的光电极用于光电催化分解水制氢,掺钼可以有效的增大载流子的浓度,增大光电流,而电沉积钴磷可以有效延缓光电极中的复合损失,增长光生载流子的寿命,促进光电极表面氧析出反应,从而提高半导体光电极的太阳能光氢转换效率。
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