一种二碳化三钛(MXene)薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114261965A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111515455.3

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种二碳化三钛(MXene)薄膜的制备方法,包括以下步骤:制备Ti3C2(MXene)水分散液;向所得的Ti3C2(MXene)水分散液中加入聚磷酸铵溶液,静置30‑300 min,凝胶化;将凝胶取出,放置在基底上,利用涂布棒进行滚压,在空气中干燥即得Ti3C2(MXene)薄膜。本发明可大规模制备MXene薄膜,并且所得薄膜具有高的机械强度、高的电导率以及良好的稳定性,克服了目前MXene薄膜力学强度低、易氧化且不易大规模制备的缺点,具有广阔的商业应用前景。

    一种铂碳催化剂的碳包覆方法

    公开(公告)号:CN114142044A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111318143.3

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种商业燃料电池用铂碳催化剂的碳包覆方法,该种碳包覆铂碳催化剂由于表面碳层的存在,能够有效提升铂碳催化剂的循环稳定性,碳包覆方法简单,适于批量生产,同时碳包覆后的铂碳催化剂仍能表现出优异的氧还原催化性能。本发明首先使用一定量的油胺、油酸与铂碳催化剂共混,通过配位作用实现配体在铂颗粒上的锚定,再依次经过配体预交联、碳化、尿素掺氮活化等手段,完成碳包覆铂碳催化剂的制备。本发明中,配体形成的表面碳层,一方面起到了阻隔作用,避免了铂颗粒直接暴露在反应环境中,与离子聚合物中的磺酸基团发生直接接触从而导致催化剂失活;另一方面,该碳层能够起到稳定铂组分的作用,防止了铂组分在长循环过程中发生从载体上溶出或者是相邻铂原子发生互融的现象。

    一种链状互锁型纳米晶超结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114132954A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111384286.4

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种链状互锁型纳米晶超结构材料的制备方法,包括以下步骤:将双通阳极氧化铝薄膜浸润于正十四烷基膦酸的乙醇溶液中,静置20‑24小时后烘干;将所得薄膜置于玻璃容器中,加入哑铃型纳米晶的正己烷溶液,溶液浸没薄膜后封装玻璃容器,加热使正己烷挥发;将所得的薄膜进行高温处理后,用氢氧化钠溶液将氧化铝刻蚀即得链状互锁型纳米晶超结构材料。本发明克服了现有组装技术得到的材料中纳米晶会倾向于最密堆积,结构单一且无法保证晶体取向长程有序的缺点,开发了基于各向异性纳米晶体进行限域组装得到的链状互锁型结构,拓展了超结构的多样性和光学性能的可调性。

    一种高稳定性低载量碳包覆铂催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112242530A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011057867.2

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种高稳定性低载量碳包覆铂催化剂的制备方法,该碳包覆层能够有效稳定铂催化剂并实现优异的长循环性能。本发明首先合成油胺包覆的铂纳米粒子,然后将科琴黑与铂纳米粒子共组装,经过配体预交联、碳化、高温活化等手段,完成碳包覆铂催化剂的制备。在本发明中制备的碳包覆铂催化剂因其独特的碳包覆层的存在,一方面有效稳定内部铂纳米粒子,避免酸性条件下长循环过程中铂组分的溶出及相邻铂纳米粒子的融合;另一方面阻断离子聚合物与铂纳米粒子的直接接触,从而避免离子聚合物中的磺酸基团降低铂纳米粒子的催化活性。

    一种用于角膜交联手术的上皮环钻

    公开(公告)号:CN111297552A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010192297.1

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明为一种用于角膜交联手术的上皮环钻,其特征在于所述上皮环钻为环壁呈单叶双曲面的中空结构,其上下缘的边缘着陆区外侧形成刀刃状。本发明适用于角膜交联手术,改善了手术中核黄素在角膜组织上作用时间的稳定性及效率,以及角膜对药液吸收的均匀性。减少了手术中药液的消耗,提高了手术疗效,使用简单安全。本发明设计简洁,制造方便。

    一种高性能改性聚丙烯隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109888154B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201910192642.9

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种高性能改性聚丙烯隔膜的制备方法,该涂层修饰聚丙烯隔膜能够阻隔多硫化合物穿梭和抑制锂枝晶生长。本发明首先合成油酸包覆的四氧化三铁纳米粒子,然后将油酸油胺修饰后的氧化石墨烯与四氧化三铁纳米粒子共组装,经过高温碳化、酸刻蚀得到叠层结构材料后,分散于乙醇溶液中,再以羟甲基纤维素(CMC)作为粘结剂,真空抽滤于聚丙烯隔膜上完成聚丙烯隔膜涂层制备。在本发明中制备的聚丙烯隔膜叠层材料一方面吸附多硫化合物,阻隔多硫化合物到达锂负极从而抑制多硫穿梭效应;另一反面阻止对电极上锂枝晶的生长,从而实现高性能锂硫电池的制备。

    一种多孔结构的碳包覆纳米晶超晶格微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110127776A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910383533.5

    申请日:2019-05-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体为一种具有蜂窝状多孔结构的碳包覆纳米晶超晶格微球的制备方法。本发明采用溶液法制得单分散纳米颗粒,通过乳液诱导自组装法,在溶剂挥发驱动力下诱导纳米颗粒自组装制备三维有序多孔纳米晶超晶格微球,然后将颗粒表面的有机配体高温碳化获得碳包覆的纳米晶超晶格微球。通过控制乳液组装的水油比例条件,可以对超晶格微球的形貌进行一定的调控。本发明方法简单新颖,可控性强、原料易得,成本较低,应用价值广泛。

    一种碳纳米管导电浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103426498B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201210157324.7

    申请日:2012-05-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管导电浆料及其制备方法该碳纳米管导电浆料主要由碳纳米管、其他导电填料、分散助剂、和溶剂组成,其质量百分比组成为:碳纳米管:0.5~15%,其他导电物质0.1~2%,分散助剂:0.1~5%,其余为溶剂。该碳纳米管导电浆料制备方法为:首先将分散助剂溶解在溶剂中,然后在搅拌条件下加入碳纳米管和其他导电填料,待碳纳米管和其他导电填料充分浸润后,采用砂磨机对浆料进行研磨,几小时后即可得到稳定分散的碳纳米管导电浆料。本发明方法简单,不破坏碳纳米管结构和导电性,所制得的碳纳米管导电浆料具有优良的导电性,且性质稳定均一,静置3个月后,浆料稳定性>90%。

    一种常温下制备CdSe/CdS核壳半导体量子点的方法

    公开(公告)号:CN105154086A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510636880.6

    申请日:2015-09-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体为一种常温下制备CdSe/CdS核壳半导体量子点的方法。本发明在常温下用硫化铵或硫化钾的甲酰胺溶液处理CdSe纳米粒子,得到CdSe/CdS核壳半导体纳米粒子,同时S2-取代掉CdSe纳米粒子表面的有机长碳链配体,使纳米粒子溶于甲酰胺等极性溶剂;接着在空气条件下光照2天,使半导体纳米粒子的荧光增强。(NH4)2S处理2nm CdSe纳米粒子可使其量子产率增加到39.8%,3nm CdSe纳米粒子可增加到9.4%。K2S处理2nm CdSe纳米粒子可使其量子产率增加到26.1%,3nm CdSe纳米粒子可增加到3.3%。本发明方法简单、反应条件温和,制得的CdSe/CdS核壳半导体量子点可溶于极性溶剂、高量子产率。在光电二极管、荧光标记等领域具有广泛的应用前景。

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