-
公开(公告)号:CN117658087A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311731241.9
申请日:2023-12-15
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C01B25/08 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种可自由调节尺寸的单分散磷化镉半导体纳米粒子的制备方法及其产品和应用,该发明分别以氧化镉、油酸作为原料,十八烯作为介质,在控制好反应温度的前提下加入三甲基硅膦进行磷化还原处理,最终得到一种尺寸自由调控的单分散磷化镉颗粒。该制备方法的特点是能够有效调控单分散的磷化镉颗粒尺寸,随着三甲基硅膦的加入量不同磷化镉呈现不同的粒径大小;该材料能够显著提高光催化性能,尤其能够提高四环素废水的降解速率。材料的制备方法简单,制备成本低,是一种极具发展前途的磷化镉半导体粒子的制备方法。
-
公开(公告)号:CN114031125B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202111308140.1
申请日:2021-11-05
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: H01M4/50 , C01G53/00 , C01B32/168 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/583 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种三元纳米片@碳纳米管正极材料的制备方法及其产品和应用。三元纳米片@碳纳米管正极材料包括如下制备步骤:将锰盐和尿素溶于乙二醇‑去离子水中得混合液A;将空心碳管骨架加入混合液A中,得悬浮液B;将悬浮液B在180‑220℃反应18‑24 h后冷却至室温,洗涤、干燥,得二氧化锰纳米簇@碳纳米管;将可溶性锂盐、镍盐、钴盐和二氧化锰纳米簇@碳纳米管溶于三羟甲基氨基甲烷缓冲液,得悬浮液;在该悬浮液中加入40‑60 mg盐酸多巴胺搅拌后煅烧,得三元纳米片@碳纳米管。本发明材料具有比表面积大,能与电解液充分接触,提高了材料的电化学
-
公开(公告)号:CN116855986A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310910462.6
申请日:2023-07-24
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25D9/04 , C01B25/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种具有核壳结构的磷化镍/磷化铁钴异质结纳米阵列复合电极材料的制备方法及其产品和应用。本发明采用硝酸镍、硝酸钴和尿素为原料,通过水热、电镀及磷化的方法在碳布导电基底上制备出以Co0.5Fe0.5P为核,Ni2P为壳的核壳结构纳米线阵列复合材料。Ni2P与Co0.5Fe0.5P两种组分紧紧结合在一起,结构稳定,Ni2P为壳增强了Co0.5Fe0.5P核结构材料的电子传输性能,使之能够表现出非常优异的电化学性能,尤其在电化学制氢方面。本发明制备方法操作简单,制备成本低,具有较强的析氢应用前景。
-
公开(公告)号:CN116813062A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310972822.5
申请日:2023-08-03
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种钼粉强化三价铁/三聚磷酸盐活化分子氧去除对乙酰氨基酚的方法,具体为钼粉将三价铁还原成二价铁,二价铁和三聚磷酸盐络合活化分子氧去除对乙酰氨基酚。钼粉的加入,三价铁/三聚磷酸盐活化分子氧有明显的优势,去除速率相对于没有钼粉有很大的提升,提高了对污染物的处理效率。且三聚磷酸盐的存在可避免三价铁二价铁产生沉淀,也可强化对分子氧的活化。在中碱性条件下,该体系对对乙酰氨基酚去除能力强。反应前后的钼粉形貌和循环实验表明钼粉在三价铁/三聚磷酸盐体系稳定性强,可重复利用。
-
公开(公告)号:CN115852426A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211588861.7
申请日:2022-12-12
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/065
Abstract: 本发明公开了一种堆叠结构的硫化钼/氮掺杂石墨烯与纳米碳纤维复合材料的制备方法及其产品和应用。尿素热缩聚为氮化碳后再度升温热解可生成氮掺杂石墨烯,细菌纤维素链状高分子经煅烧会碳化为纳米碳纤维材料,故通过对尿素和细菌纤维素混合物的高温热解便获得了以纳米碳纤维为脉络,层片状氮掺杂石墨烯包覆的高度复合材料。与此同时,四硫代钼酸胺经过热处理还原出二硫化钼向氮掺杂石墨烯引入硫化钼纳米粒子作为新的活性位点,同时通过二硫化钼粒子与氮原子的协同作用,增强了氮掺杂石墨烯在氢析出反应(HER)上的电催化效果。
-
公开(公告)号:CN112108161B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202011103010.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明是一种快速制备钒酸铋/溴氧化铋纳米片异质结光催化剂的方法及其产品和应用,准确称量偏钒酸铵、十六烷基溴化铵、氢氧化钠以及去离子水,将氢氧化钠溶于去离子水中配制氢氧化钠溶液,然后在其中加入偏钒酸铵以及十六烷基溴化铵;将上述溶液搅拌均匀之后在其中加入硝酸铋,然后于水热反应釜中在一定温度下反应一段时间。自然冷却之后离心、洗涤、干燥得到的即为钒酸铋/溴氧化铋纳米片异质结光催化剂。采用本发明提出的制备方法得到的钒酸铋/溴氧化铋纳米片异质结光催化剂,光生电子与空穴的分离效率高,光催化降解甲醛效果好,且操作简单,步骤少,原料易得,成本低,适合放大化生产。
-
公开(公告)号:CN112295587B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202011317931.6
申请日:2020-11-23
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钯/磷掺杂氮化碳复合材料的制备方法及其产品和应用,该方法利用硬模板法,使用氰胺作为前驱体,加入羟基乙叉二膦酸制备出磷掺杂的介孔石墨相氮化碳作为基体,并使用化学还原法在其上负载钯金属纳米粒子。得到含钯(5‑10)%的钯/磷掺杂氮化碳复合材料,记为:(5‑10)%Pd/(2‑8)%P‑g‑C3N4。本发明产物中金属与半导体基体之间形成有效的异质结,能够增强金属纳米颗粒周围的电子密度,因此所制备的复合材料显示出优异的光催化产氢性能,在光催化甲酸制氢领域方面有很大的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN115613050A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211449040.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/065
Abstract: 本发明涉及一种铜锰负载生物炭复合电催化材料的制备方法及其产品和应用,将椰子壳粉末进行筛分、清洗和干燥之后,将所述椰壳粉末在氮气氛围中,在预设温度下热解炭化,经离心清洗和干燥处理之后得到生物炭;将所述生物炭与铜前驱体和锰前驱体通过等体积浸渍法制备,得到铜锰负载生物炭电极材料。两种过渡金属协同作用的存在,能够使材料能够表现出非常优异的电化学性能。该制备方法操作简单,制备成本低,适合于大规模的生产。
-
公开(公告)号:CN115430420A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211162167.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: B01J23/50 , B01J35/00 , B01J35/06 , A01N25/08 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00 , B01D53/72 , D01D5/00 , D04H1/43 , D04H1/728 , B01D53/86
Abstract: 本发明涉及一种具有抗菌及光催化的双功能环境净化纤维膜的制备方法及其产品和应用,该纤维是以Ag元素修饰的活性炭负载TiO2催化剂为活性组分,采用静电纺丝的方法,制备出具有抗菌及光催化性能的双功能环境净化纤维膜材料,它克服了TiO2容易团聚,吸附能力低以及难以从固‑液系统中分离等缺点;防止了银离子的缓释和变色等缺点;同时避免了电子‑空穴对的复合,提高了TiO2的光催化活性,实现了无光源的催化及抗菌等功能。该纤维膜制备方法简单,原料价格低廉,在空气净化领域具有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115414957A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211158716.5
申请日:2022-09-22
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种MOF衍生的核壳结构的Fe‑N‑C@二氧化硅催化剂的制备方法及其产品和应用,利用核壳结构有效保护内核活性组分的催化活性,避免Fe基催化剂在过硫酸盐催化过程中酸浸而溶出,同时多孔SiO2有利于提高对水中污染物的吸附能力,有效提高催化剂催化效率和稳定性。该Fe‑N‑C@SiO2催化体系在较宽的pH范围内表现出优异的催化活性、抗干扰能力和可重复使用性,也为非均相Fe‑N‑C催化剂的设计和应用提供了新的视角。
-
-
-
-
-
-
-
-
-