一种L-半胱氨酸修饰纳米金孔膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN107976473A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711175831.2

    申请日:2017-11-22

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: G01N27/30

    CPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明涉及分析化学材料制备技术领域,具体涉及L-半胱氨酸修饰纳米金孔膜电极的制备方法。一种L-半胱氨酸修饰纳米金孔膜电极的制备方法,将ITO导电玻璃划成4.0cm×0.5cm的长方形,依次用稀氨水、无水乙醇、亚沸水各超声清洗10 min;采用循环伏安法沉积金银合金纳米膜。将制得的金银合金纳米膜电极浸泡在HClO4溶液中,12h后取出,并在烘箱中放置1 h,制得纳米多孔金膜电极。将纳米多孔金膜电极浸泡在lmmol/L L-半胱氨酸水溶液中,在4℃冰箱中保存约2h后取出,冲洗干净并用高纯氮气吹干,即制得L-半胱氨酸修饰纳米金孔膜电极。本发明采用电化学沉积金银合金及去合金化法在ITO电极表面制备了纳米孔金膜,电极制备方法简单,孔膜结构及表面积可由电沉积条件调控。

    一种大面板染料敏化太阳能电池制备方法

    公开(公告)号:CN107958787A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711139006.7

    申请日:2017-11-16

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: H01G9/20

    摘要: 本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及一种大面板染料敏化太阳能电池制备方法。一种大面板染料敏化太阳能电池制备方法,采用如下步骤:步骤1:光阳极制备;步骤2:对电极制备;步骤3:组装电池。本发明采用丝网印刷法制备尺寸为100mm×75mm并联结构DSSC,电池的填充因子可达到0.63。采用并联设计结构,利用银栅电极传导电流,可有效减小电流在导电基底处的欧姆损耗,提高DSSC填充因子。

    钒-二氧化钛复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107952426A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711075497.3

    申请日:2017-11-06

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: B01J23/22

    摘要: 本发明公开一种钒-二氧化钛复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)取硫酸氧钛和偏钒酸钠溶解于在去离子水中,磁力搅拌,加入尿素,磁力搅拌,然后将体系温度升温至50℃后保温反应;(2)超声反应,自然冷却至室温,然后微波反应10min;(3)升温至140-150℃,然后反应10h,自然冷却至室温,静置24h;(4)抽滤,滤渣用去离子水洗涤,先在60℃下干燥12h,然后在马弗炉中煅烧,即可。本发明通过水热法制备钒-二氧化钛复合光催化剂,制备方法简单,使二氧化钛吸收带向可见光红移,使得其对可见光的利用取得一定的提高,光催化活性提高。

    一种扣式双电层电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN107895654A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711175829.5

    申请日:2017-11-22

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: H01G11/84 H01G11/38

    CPC分类号: Y02E60/13 H01G11/84 H01G11/38

    摘要: 本发明涉及材料化学制备技术领域,具体涉及一种扣式双电层电容器的制备方法。一种扣式双电层电容器的制备方法,采用如下步骤:配制浓硫酸-浓硝酸混合液,倒入装有天然鳞片石墨的烧杯中,静置24h,滤出石墨,水洗至pH值大于5,烘干;快速膨胀lmin。将活性炭粉末与膨胀石墨混合,搅拌下滴加无水乙醇,浸润,超声波振荡,真空干燥,即得膨胀石墨/活性炭(EP/AC)复合材料。将上述成品与导电炭黑、粘结剂聚四氟乙烯混合,滴加无水乙醇调至浆状,干燥,将固体混合物与泡沫镍压制电极片;电极片面对面放置,以KOH水溶液为电解液,组装成扣式电容器。本发明在大电流放电条件下可以保持较高的比电容,比电容下降率低于7%。制备的扣式双电层电容器性能优良。

    一种微波固相法快速制备氮掺杂石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN107892292A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711140129.2

    申请日:2017-11-16

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: C01B32/184

    摘要: 本发明涉及无机化学应用技术领域,具体涉及一种利用乙二胺做为氮源的固相微波辅助快速高效制备氮掺杂石墨烯的方法。一种微波固相法快速制备氮掺杂石墨烯的方法,采用如下步骤:步骤1:通过低温、中温以及高温三个阶段完成氧化石墨的制备;步骤2:氮掺杂石墨烯的制备:先制成功能化石墨烯,然后对其进行回流反应以及微波加热完成氮掺杂石墨烯的制备。本发明采用乙二胺对氧化石墨进行功能化,并通过固相微波处理乙二胺功能化石墨烯的过程成功实现对石墨烯的氮掺杂。相对于传统的氮掺杂方法,该方法避免了使用高腐蚀性以及高毒性的氨气,表现出环境友好的特点。此外,这种方法还兼具高效以及高掺杂量等特点。

    一种银铜包覆粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN107891156A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711176872.3

    申请日:2017-11-22

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: B22F9/24 B22F1/02

    CPC分类号: B22F9/24 B22F1/025

    摘要: 本发明涉及功能材料制备技术材料,具体涉及一种银铜包覆粉末的制备方法。一种银铜包覆粉末的制备方法,采用以下步骤:步骤1:实验材料与仪器;步骤2:超细Cu粉的合成;步骤3:Ag包覆Cu粉末的合成。本发明采用液相还原法,用PVP作为分散剂,温度为70℃,反应1h制备出的超细铜粉平均粒径约为200nm,球形度好。利用Vc作为还原剂,在洗涤后的新制铜粉上包覆银粉,无需分散剂,70℃下反应1h。制备出的包覆粉末形貌较好,平均粒径约250nm,形成致密的包覆层。该方法设备简单,且易于操作,适合工业生产。

    非晶态镍硼-石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107876057A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711081115.8

    申请日:2017-11-07

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: B01J23/755 C07C5/03 C07C13/40

    摘要: 本发明公开一种非晶态镍硼-石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨粉在冰浴状态下加入浓硫酸中,然后加入KMnO4,搅拌,加热反应;(2)加入过氧化氢溶液,得到胶体,过滤,将滤渣洗涤;(3)超声分散,得到氧化石墨烯分散液;(4)将六水合氯化镍溶液加入氧化石墨烯分散液中,超声分散,在氮气气氛下,将体系温度升温至70-90℃,在搅拌状态下,向体系中滴加入硼氢化钠溶液,在氮气气氛下冷却至室温,过滤,将滤渣洗涤,然后真空干燥。本发明以化学还原法制备了非晶态镍硼-石墨烯复合材料,制备方法简单,制备的复合催化剂具有良好的催化性能,重复使用8次后,其催化活性仍然较高,是一类较好的蒎烯加氢催化剂。

    红薯淀粉烷基多糖苷的制备方法

    公开(公告)号:CN107868134A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711075577.9

    申请日:2017-11-06

    发明人: 王耀斌

    IPC分类号: C08B31/10

    CPC分类号: C08B31/10

    摘要: 本发明公开一种红薯淀粉烷基多糖苷的制备方法,包括以下步骤:(1)将红薯淀粉和异丙醇搅拌混合,得到悬浮液A;(2)将异丙醇和十二烷基苯磺酸混合,搅拌后,加热至110-120℃,回流反应,得到混合液B;(3)将悬浮液A搅拌后,分批次加入混合液B中,每次加料完成后,至体系澄清,再次加料;(4)将十二醇预热至80℃,然后加入步骤(3)的反应体系中,进行减压蒸馏2-3h,自然冷却至室温,然后调节体系的pH为8-9;(5)将步骤(4)的产物用无水乙醇洗涤5次,然后离心分离。本发明采用采用转糖苷化法,制备了红薯淀粉烷基多糖苷,反应效率高,残糖率低,起泡性和泡沫稳定性良好。

    一种CPF/ZnO纳米复合催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107824176A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711139075.8

    申请日:2017-11-16

    发明人: 王耀斌

    摘要: 本发明涉及无机化学应用技术领域,具体涉及一种CPF/ZnO纳米复合催化材料的制备方法。一种CPF/ZnO纳米复合催化材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:纳米氧化锌的制备;步骤2:先制得前驱体PF/ZnO,再通过热转化对其进行进一步优化获得CPF/ZnO纳米复合催化剂。本发明通过CPF的引入极大地拓宽了ZnO的光谱响应范围,使其能吸收紫外-可见区的全程光波。在自然光条件下。CPF/ZnO纳米复合催化剂10 min即可使MB溶液完全脱色,重复使用3次仍能保持染料溶液的脱色率在80%以上。与纯ZnO相比。CPF/ZnO复合催化剂具有催化活性高、稳定性好、无能耗、易分离、不会造成二次污染等特点。