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公开(公告)号:CN102249667B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110098809.9
申请日:2011-04-20
Applicant: 东南大学
IPC: C04B35/46 , C04B35/14 , C04B35/453 , C04B35/10 , C04B35/622 , C01B31/04 , D01D5/00
Abstract: 电纺-水热法制备石墨烯/陶瓷纳米晶颗粒复合材料的方法,首先通过静电纺丝法制备陶瓷/高分子复合纤维,然后将复合纤维浸没在溶解高分子的溶剂中,随着复合纤维中的高分子的溶解,纤维枝解为及其微小的陶瓷纳米晶种子。此时加入氧化石墨烯,进行水热或者溶剂热反应,反应结束后加入还原剂将氧化石墨烯还原为石墨烯。利用静电纺丝的方法纺织出陶瓷/高分子复合纳米纤维,可以通过控制电纺环境中的湿度、电纺流速等,来控制陶瓷材料前驱体金属有机物的水解速度。静电纺丝和水热法都是一种简单易行、可进行工业化生产的制备纳米纤维材料的方法。将两者结合在一起,便于材料的工业化生产。
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公开(公告)号:CN102633257A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210135927.7
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 小于10nm单层石墨烯量子点生物成像剂的合成方法,氧化石墨烯溶液超声后,分散在去离子水中,加入氢氧化钠溶液调节pH值,随后将溶液转移至聚四氟乙烯高压釜中,水热反应一定时间;反应结束后,悬浮液离心分离。制备出的石墨烯量子点产物尺寸均匀,小于10nm,并且为单层结构,其荧光性质可作为生物成像剂应用于生物成像;反应体系未添加任何有机物作为表面活性剂,产物纯净,无需复杂的分离、提纯过程;制备方法中无任何有毒有害试剂,对环境友好,无污染;方法快速便捷、简单易学,重现性好,并且制造成本低,工艺简单,效率高。
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公开(公告)号:CN102664104B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210136732.4
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 电纺法制备一维石墨烯/半导体纳米线复合光阳极的方法,将氧化石墨烯乙醇溶液均匀掺杂与半导体纺丝溶液中,运用静电纺丝技术制备出掺杂有氧化石墨烯的半导体复合纤维结构,将上述结构置于惰性气体中高温烧结得到半导体石墨烯一维复合结构。将纳米线混在商业化的半导体颗粒中涂于导电玻璃表面,得到具有更高光生电流的复合光阳极结构。掺杂有石墨烯的半导体一维纳米线提高了纯光阳极的光生电流,且降低了界面电阻,对今后太阳能电池的发展具有长远的意义。
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公开(公告)号:CN103151173A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310098681.5
申请日:2013-03-25
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521 , Y02W10/37
Abstract: 石墨烯掺杂于染料敏化太阳能电池的阳极材料及其制法和应用,染料敏化太阳能电池领域,将氧化石墨烯分散在陶瓷电纺溶液中共纺,再对纤维中的氧化石墨烯进行化学还原,得到掺杂有石墨烯的陶瓷纤维结构阳极材料,它具有更高的催化活性和稳定性。同时选用光电性能更加优越的石墨烯代替现有的ITO、FTO作为阳极导电基底。在电极中,石墨烯基作为电极材料,又作为基底导电层,增强了光阳极内部的协同作用。将此类兼具高比表面积和优良电子传输性能的阳极材料组装成染料敏化太阳能电池,利用电催化技术处理工业高浓度有机废水,可望解决电催化处理高浓度有机废水能耗过高、催化效率低、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN102658108B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210136797.9
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法,制备步骤为:采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯,并将其掺入半导体的纺丝液中共纺,采用金属滚轮接收器得到均匀的石墨烯/半导体纤维滤膜,其中纤维为有序排列的阵列。将滤膜在氮气中加热得到所需石墨烯/半导体光催化滤膜。该光催化剂以滤膜形式实现了对有机染料循环、连续的催化降解,提高了半导体光催化剂的光降解效率。结构上的独特优势使其具有优良的光催化性能,在光催化及环境保护领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN102664104A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210136732.4
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 电纺法制备一维石墨烯/半导体纳米线复合光阳极的方法,将氧化石墨烯乙醇溶液均匀掺杂与半导体纺丝溶液中,运用静电纺丝技术制备出掺杂有氧化石墨烯的半导体复合纤维结构,将上述结构置于惰性气体中高温烧结得到半导体石墨烯一维复合结构。将纳米线混在商业化的半导体颗粒中涂于导电玻璃表面,得到具有更高光生电流的复合光阳极结构。掺杂有石墨烯的半导体一维纳米线提高了纯光阳极的光生电流,且降低了界面电阻,对今后太阳能电池的发展具有长远的意义。
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公开(公告)号:CN102658108A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210136797.9
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法,制备步骤为:采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯,并将其掺入半导体的纺丝液中共纺,采用金属滚轮接收器得到均匀的石墨烯/半导体纤维滤膜,其中纤维为有序排列的阵列。将滤膜在氮气中加热得到所需石墨烯/半导体光催化滤膜。该光催化剂以滤膜形式实现了对有机染料循环、连续的催化降解,提高了半导体光催化剂的光降解效率。结构上的独特优势使其具有优良的光催化性能,在光催化及环境保护领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN103151173B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310098681.5
申请日:2013-03-25
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521 , Y02W10/37
Abstract: 石墨烯掺杂于染料敏化太阳能电池的阳极材料及其制法和应用,染料敏化太阳能电池领域,将氧化石墨烯分散在陶瓷电纺溶液中共纺,再对纤维中的氧化石墨烯进行化学还原,得到掺杂有石墨烯的陶瓷纤维结构阳极材料,它具有更高的催化活性和稳定性。同时选用光电性能更加优越的石墨烯代替现有的ITO、FTO作为阳极导电基底。在电极中,石墨烯基作为电极材料,又作为基底导电层,增强了光阳极内部的协同作用。将此类兼具高比表面积和优良电子传输性能的阳极材料组装成染料敏化太阳能电池,利用电催化技术处理工业高浓度有机废水,可望解决电催化处理高浓度有机废水能耗过高、催化效率低、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN102249667A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110098809.9
申请日:2011-04-20
Applicant: 东南大学
IPC: C04B35/46 , C04B35/14 , C04B35/453 , C04B35/10 , C04B35/622 , C01B31/04 , D01D5/00
Abstract: 电纺-水热法制备石墨烯/陶瓷纳米晶颗粒复合材料的方法,首先通过静电纺丝法制备陶瓷/高分子复合纤维,然后将复合纤维浸没在溶解高分子的溶剂中,随着复合纤维中的高分子的溶解,纤维枝解为及其微小的陶瓷纳米晶种子。此时加入氧化石墨烯,进行水热或者溶剂热反应,反应结束后加入还原剂将氧化石墨烯还原为石墨烯。利用静电纺丝的方法纺织出陶瓷/高分子复合纳米纤维,可以通过控制电纺环境中的湿度、电纺流速等,来控制陶瓷材料前驱体金属有机物的水解速度。静电纺丝和水热法都是一种简单易行、可进行工业化生产的制备纳米纤维材料的方法。将两者结合在一起,便于材料的工业化生产。
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