溶剂热法制备多孔道四氧化三钴花状微球的方法

    公开(公告)号:CN102923791A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210419346.6

    申请日:2012-10-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料合成技术领域,涉及利用溶剂热法制备形貌均一微球的方法,尤其涉及一种溶剂热法制备多孔道四氧化三钴花状微球的方法。本发明是将硝酸钴、硝酸铜、乙二醇和氨水混合均匀并转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,经高温溶剂热反应后,将溶剂热产物离心分离、洗涤、真空干燥后在管式炉内煅烧制得。本发明用乙二醇作为溶剂,利用溶剂热合成方法制备出产率较高形貌均一的四氧化三钴纳米材料,具有化学稳定性较好等优点,可用于制备蓄电池的电极材料和制氢材料。本发明工艺简单,重现性好,所用钴源为钴的无机化合物,价廉易得,成本低,符合环境要求,该方法无需陈化等前处理,合成温度较低,从而减少了能耗和反应成本,便于批量生产。

    硒化锡纳米花及其制备方法

    公开(公告)号:CN102897724A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210326635.1

    申请日:2012-09-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备合成技术领域,涉及常温下简易制备出形貌均一的纳米花的方法,特别涉及一种硒化锡纳米花及其制备方法。本发明将二氧化硒置于含有氢氧化钠的碱性水溶液中,在抗坏血酸还原作用下经水热反应制备出硒离子,然后加入到含有过量锡离子的溶液中,形成沉淀,室温下陈化并离心真空干燥制备出硒化锡纳米花。场发射扫描电镜测试表明,制备的硒化锡是由厚度40~60nm,长度300~350nm的纳米片自组装成的500~600nm的纳米花。本发明工艺简单,重现性好,所用锡源为锡的无机化合物,价廉易得,二氧化硒的溶解度不错,符合环境要求,由于该工艺不需要高温、煅烧之类的前处理,在室温下即可实现硒化锡片的自组装,从而减少了能耗和反应成本,便于批量生产。

    溶剂热法合成纳米花球状In2Se3(DETA)杂化材料的方法

    公开(公告)号:CN102849687A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210348342.3

    申请日:2012-09-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于光电半导体纳米材料合成技术领域,涉及无机有机杂化材料的合成方法,特别涉及一种溶剂热法合成纳米花球状In2Se3(DETA)杂化材料的方法。本发明以铟盐和硒粉为反应物,以二乙烯三胺(DETA),乙二醇(EG)为溶剂,在内衬为聚四氟乙烯的反应釜中经溶剂热反应,洗涤分离后真空干燥而成。从生长机理上推断,该方法适合其他无机有机杂化材料的合成。所制备的纳米花球状In2Se3(DETA)杂化材料,由大面积三维花状结构组成,每个花的直径在2~3微米,是由长方形纳米片通过一个点向四周辐射而构成,纳米片的表面光滑,厚度在30nm左右;该花状结构没有团聚现象,分散性很好,结晶性高。本发明所公开的制备方法绿色环保、操作简单、可控性强、成本低廉、得到的产物结晶性好、产量高。

    一种S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳的合成方法

    公开(公告)号:CN118719113B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202410768854.8

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳的合成方法,步骤包括:S1、将三聚氰胺、2,4,6‑三氨基嘧啶、三聚硫氰酸和氯化钾进行充分混合研磨;S2、将混合研磨后的粉末置于瓷舟中,将瓷舟加热至500‑600℃,然后冷却至室温,即得到S调制的红色氮化碳;S3、将S调制的红色氮化碳加入到CuCl的溶液中搅拌后蒸干得到产物;对蒸干的产物进行清洗,真空干燥,即得到S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳样品。本发明具有原料种类少,操作方法简便,工艺简单,绿色环保等特点,得到的S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳可以在水相中实现CO2光催化高效还原为乙醇。

    一种S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳的合成方法

    公开(公告)号:CN118719113A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410768854.8

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳的合成方法,步骤包括:S1、将三聚氰胺、2,4,6‑三氨基嘧啶、三聚硫氰酸和氯化钾进行充分混合研磨;S2、将混合研磨后的粉末置于瓷舟中,将瓷舟加热至500‑600℃,然后冷却至室温,即得到S调制的红色氮化碳;S3、将S调制的红色氮化碳加入到CuCl的溶液中搅拌后蒸干得到产物;对蒸干的产物进行清洗,真空干燥,即得到S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳样品。本发明具有原料种类少,操作方法简便,工艺简单,绿色环保等特点,得到的S调制的Cu单原子负载的红色氮化碳可以在水相中实现CO2光催化高效还原为乙醇。

    一种氢氧燃料电池及其可拆卸式双极板和制作方法

    公开(公告)号:CN114122444B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111249254.3

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种氢氧燃料电池及其可拆卸式双极板和制作方法,包括双极板主体和流场,通过在流道的肋条内部增设副流道并通过在相应的肋条顶部增设阵列孔使得副流道与膜电极MEA相通,同时作为肋条区域氧气传递和液态水排出的额外通道,提高肋条下多孔电极内氧气浓度,降低电池在运行过程中的水淹风险,从而提高电池在中高电流密度区的电池性能,对传统流道存在的肋条区域电极内氧气浓度低、排水困难等问题进行了改善。对结构简单的双极板主体采用传统机械加工方式制造,对结构复杂的流场采用3D打印技术制造,最后通过组装得到完整的燃料电池双极板,弥补了传统加工工艺难以满足复杂流场制造的不足以及完全依靠3D打印技术制造的高成本问题。

    一种铂单原子/簇修饰的光敏化体系及制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114904574B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210716855.9

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及近红外光全分解水光催化剂,特指一种铂单原子/簇修饰的光敏化体系及制备方法和用途。首先采用原位螯合作用或静电吸附手段实现植酸镍配合物在氮化碳表面的构筑得到植酸镍/氮化碳复合体系,然后在近红外光的条件下通过光敏化作用在植酸镍/氮化碳复合体系中选择性地光照沉积铂单原子/簇在氮化碳表面上得到光催化剂,并将其用于近红外光全分解水反应。本发明的优点在于不需要额外高温和额外电场以及不需要昂贵复杂的设备即可获得铂单原子/簇,而且所得到的催化活性位点不是随意分布的,而是与催化反应过程一一相对应的,首次通过低能耗的近红外光实现了铂单原子/簇在光敏化体系中的负载。

    一种金属镍基纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111825127B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202010644057.0

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 施伟东 陆亚辉

    Abstract: 本发明属于纳米材料合成技术领域,涉及氧化镍和硫化镍纳米材料的制备,尤其涉及一种金属镍基纳米材料的制备方法,包括:首先在导电基底材料上电沉积负载NiO,所得碳基底复合氧化镍在去离子水中冲洗干净,室温环境自然风干;再将NiO沉积的碳基底材料放置在管式炉的中心,硫化处理,将NiO转化为NiS2;最后将所合成的硫化镍在1 M KOH电解质中进行连续循环伏安法扫描。本发明采用电化学氧化法制备硫化镍衍生的氧化镍基(SD‑NiO)复合材料,其中硫化镍衍生的氧化镍和碳纸形成三维统一的复合结构,它们之间的协同作用使材料具备更好的OER性能,可以满足催化材料低成本、高性能、高稳定性的要求。整个制备过程操作简单、绿色环保、成本低、不含任何表面活性剂。

    一种近红外响应的光敏化剂配体及制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111330638B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202010124037.0

    申请日:2020-02-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及光催化剂,特指一种近红外响应的光敏化剂配体及制备方法和用途。配置植酸镍和氮化碳质量比为1:1的乙醇混合溶液,然后接着继续搅拌6h,最后离心,干燥,即得到植酸镍与氮化碳的复合样品。本发明通过利用植酸镍(PA‑Ni)配体的光敏化作用,弥补了那些宽带隙半导体在近红外区光解水产氢的局限性,实现了900纳米以上波长的高效光解水产氢。

Patent Agency Ranking