一种用喷雾热解法制备铜酸镧光电极薄膜的方法

    公开(公告)号:CN110040977A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910162616.1

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种用喷雾热解法制备铜酸镧光电极薄膜的方法,包括:1)取符合铜酸镧中金属原子化学计量比的硝酸盐溶于适量易挥发溶剂中并搅拌混合均匀;2)将导电玻璃衬底的一半(下半平面)用金属(铝)箔纸包覆或贴衬,置于恒温加热板上,在150±20℃预热30±20分钟;3)将步骤1)中混合均匀的前驱体溶液用雾化喷壶分多次且每次少量地喷雾到FTO导电玻璃衬底表面;4)将步骤3)中得到的前驱体薄膜衬底转移到刚玉瓷舟中,在空气气氛中550℃煅烧1小时,得到铜酸镧薄膜光电极。在FTO导电玻璃衬底上制备出均匀的铜酸镧薄膜光电极。

    碳烯Li1-xNaxFePO4纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107785576B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710835570.6

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料及其制备方法和应用,将锂源化合物、钠源化合物、铁源化合物、磷源化合物和碳源物质溶于水中配成混合液。将混合液干燥得到前驱体,然后在保护气体的气氛下,将前驱体在高温下和保护气体下反应得到碳基Li1‑xNaxFePO4纳米粉末。将碳基Li1‑xNaxFePO4纳米粉末与碳烯化合物混合,研磨干燥后得到碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料。上述制备方法简便、成本低,制备的碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料具有独特的形貌、较大的比表面积,能够用作电池的正极材料,在锂离子电池或钠离子电池上具有良好的应用前景。

    一种氢燃料电池膜电极的制备工艺

    公开(公告)号:CN106784944B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611242065.2

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种氢燃料电池膜电极的制备工艺,属于电池膜电极领域。将超声喷涂工艺和热转印工艺两种工艺结合制备了膜电极,首先采用超声喷涂工艺将碳粉浆液、电催化剂浆液以及粘结剂浆液依次喷涂于一种转印介质上,然后通过热转印工艺将催化层担载于质子交换膜上,再用超声喷涂工艺自制扩散层热压后得到膜电极。本发明中利用Nafion浆液与质子交换膜以及碳粉浆液与扩散层间的作用使各层之间紧密结合,再结合热转印工艺后大大提高了膜电极的电化学性能,延长了膜电极的寿命,并解决了质子交换膜褶皱、溶胀等问题,节省了大量铺膜,处理膜的时间,有利于膜电极的大规模生产。

    一种气体辅助的可再生溶胶/凝胶型脱色剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107824156A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711042585.3

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种气体辅助的可再生溶胶/凝胶型脱色剂及其制备方法和应用,所述的可再生溶胶/凝胶型脱色剂为CN凝胶,将含有C、N元素的原料通过焙烧得到的C3N4固体与混合碱加热反应得到CN溶胶,透析后向CN溶胶中通入CO2气体形成CN凝胶脱色剂。所制得的CN凝胶脱色剂具有高的比表面积和丰富的微孔结构,应用于生物柴油的脱色率高达90%。脱色后的CN凝胶中通入热的N2后转变为CN溶胶与色素不互溶而静置分离,之后再向CN溶胶中通入气体使其变成凝胶。本发明的脱色剂有较高的重复利用率,采用的是物理吸附,不向脱色油中引入新杂质,对环境污染较小,脱色耗油率更低;且可再生溶胶/凝胶型脱色剂的制备及应用是在常温或较低的温度下完成的,所需能耗更低。

    TiO2多晶泡沫陶瓷催化剂、其制备方法及利用其催化废塑料与生物柴油产烃的方法

    公开(公告)号:CN107617441A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710817730.4

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明公开一种TiO2多晶泡沫陶瓷催化剂,该催化剂为双层多孔结构,最外层为Ti–Fe–O固溶体,中间层为Zr–Al–Ce–O固溶体,内核为硅胶,所述Ti、Fe、Zr、Al、Ce、O元素的摩尔比为2.2~3.5:1.0~1.5:1.4~1.8:2.6~3.0:0.01~0.05:15~18。本发明公开一种TiO2多晶泡沫陶瓷催化剂的制备方法。本发明还公开一种利用TiO2多晶泡沫陶瓷催化剂催化废塑料与生物柴油产烃的方法,以废塑料作为供氢体,WC多晶泡沫陶瓷催化剂作为加氢脱氧和异构催化剂,TiO2多晶泡沫陶瓷催化剂作为催化改质催化剂,在实验室固定床反应器内催化生物柴油进行加氢脱氧和异构化反应转化为液体烃类燃料。

    基于2‑(4‑(二米基硼)苯基)吡啶配体的铱(III)配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106632500A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611149995.3

    申请日:2016-12-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于2‑(4‑(二米基硼)苯基)吡啶配体的铱(III)配合物,其化学通式为[Ir(p‑B‑ppy)2(N^N)](PF6),其中p‑B‑ppy为2‑(4‑(二米基硼)苯基)吡啶,N^N为联吡啶[3,2‑a:2',3'‑c]吩嗪或联吡啶[3,2‑f:2',3'‑h]喹喔啉或1,10‑菲啰啉。制备方法:将铱(III)配合物中间体和N^N加入到甲醇和二氯甲烷的混合溶液中,在N2氛围中于80℃回流20‑30h,再加入六氟磷酸铵,继续回流,反应结束后,将产物提纯即得。本发明的铱(III)配合物具有优异的光化学性能,发光效果好,寿命长,可应用于光催化分解水制备氢气,并且出氢效率高。

    一种钴锗氢氧化物制备方法

    公开(公告)号:CN106629866A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611017255.4

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种钴锗氢氧化物制备方法,1)采用Na2GeO3和CoCl2、CoSO4、Co(NO3)2或Co(CH3COO)2作为前驱体,Na2GeO3和CoCl2溶解在水溶液中制备成悬浊溶液,并伴随有磁力搅拌;前驱物溶液中锗离子相对于钴离子的投料摩尔比范围为1:0.5~1:1.5;2)将经过步骤1)所得悬浊液转移到聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中加热到150℃~250℃,保温5小时以上;3)将经过步骤2)所得的产物离心收集,用去离子水洗涤,在60℃~90℃的条件下干燥4小时~8小时或真空冷冻干燥,得到CoGeO2(OH)2粉末。本方法制备的钴锗氢氧化物具有全新的物相结构,并富含‑OH活性官能团。

    一种基于光致缺陷反应的二氧化碳全分解方法

    公开(公告)号:CN106629609A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611080428.7

    申请日:2016-11-30

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: C01B13/0203 B01J23/002 B01J23/14 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种基于光致缺陷反应的二氧化碳全分解技术,涉及一种将二氧化碳转化为碳和氧气的方法。该技术包括氧化物半导体光催化剂及光源。具体方法:光照光催化剂产生光生电子和光生空穴;光生空穴氧化光催化剂表面的氧原子,在材料表面生成氧空位;氧空位活化二氧化碳分子;光生电子还原二氧化碳中的碳原子为单质碳;二氧化碳中的氧原子填补光催化剂表面的氧空位,实现材料循环再生。本发明操作简便、成本低廉、环保低耗、材料可循环利用。

    一种染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103794377B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410057955.0

    申请日:2014-02-21

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极,为5层叠层结构,依次为导电基体、第一致密层、传输层、第二致密层、散射层。本发明料敏化太阳能电池光阳极采用了五层层叠结构,在导电基体和传输层间设有致密层,有效的抑制了导电基体上产生的电子与电解液之间所形成的暗电流,进而达到提高DSSC电池的光电转换效率的目的。本发明还在多孔膜外设置了一层散射层,通过大颗粒的光散射作用增加光程和对太阳光可以二次吸收,从而增加光的再次利用效率,提高DSSC的光电转换效率约20%左右。

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