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公开(公告)号:CN105363478A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510650905.8
申请日:2015-10-10
IPC: B01J27/057 , H01M4/90
CPC classification number: B01J27/0573 , H01M4/926
Abstract: 本发明公开了一种M掺杂于Sex-Ru/C的一步溶剂热制备方法及其应用,首先取钌盐、亚硒酸、活性炭及M源加入到异丙醇溶剂中得到反应前驱液,然后进行溶剂热反应得到黑色粉末中间产物;接着将黑色粉末中间产物放入到管式炉中进行煅烧,得到产品M掺杂Sex-Ru/C催化剂。本发明在一步溶剂热下制备出了原位生长结晶性优异的M(M=Mo,Pt,Fe)掺杂的Sex-Ru/C复合催化剂,所制得的M掺杂尤其是Pt掺杂的Sex-Ru/C复合催化剂的氧还原、抗甲醇及稳定性能均得到优化,是一种有望在直接甲醇燃料电池中推广应用的新型复合催化剂。
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公开(公告)号:CN106115667A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610444866.0
申请日:2016-06-20
CPC classification number: H01M4/90 , C01B2204/22 , C01P2002/01 , C01P2002/82 , C01P2002/85 , C01P2004/04
Abstract: 本发明公开了S、N共掺杂石墨烯的制备方法,包括以下步骤:以天然鳞片石墨为原料,采用改进Hummers法制得氧化石墨;将氧化石墨在水中超声分散得到氧化石墨烯溶液;取一定量的氧化石墨烯溶液,加入氨水调节pH,加入硫化钠在超声下制得混合溶液;将混合溶液在油浴下低温回流;将上述回流后的溶液经滤膜抽滤后真空冷冻干燥,制得S、N共掺杂石墨烯。本发明在低温条件下,可在石墨烯中掺杂活性位点元素S、N且不含杂相的电催化剂,在碱性条件下其对氧的还原性能优于目标催化剂商业Pt/C,且具有优异抗甲醇性能和稳定性。本发明制备的S、N共掺杂石墨烯作为无金属催化剂应用在燃料电池和金属空气电池领域中。
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公开(公告)号:CN103866314A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410070916.4
申请日:2014-02-28
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的黑色二氧化钛纳米薄膜的制备方法及应用,属于纳米材料合成技术领域。采用去离子水和乙二醇为溶剂,氢氧化钠为反应介质,并使用钛片为钛源,利用溶剂热法一步合成黑色薄膜,最终退火处理后得到可见光响应的二氧化钛纳米薄膜,所得到的薄膜由致密均匀的纳米颗粒及50-100nm的纳米片组成,相比于其它方法得到的白色或浅蓝色二氧化钛薄膜,该法得到的二氧化钛纳米薄膜为黑色。本发明所使用的化学试剂为常用试剂、廉价易得,方法工艺简单、成本低廉高效,并将二氧化钛拓展到可见光响应区域,且制备得到的二氧化钛纳米薄膜可直接应用于染料敏化太阳能电池、光催化、储能器件等领域。
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公开(公告)号:CN101113525A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200710019751.8
申请日:2007-02-09
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C25B11/04
Abstract: 一种Pt-TiO2/Ti复合电极及其制备方法,涉及电极材料和制备工艺。其中TiO2纳米管阵列以纯钛为基板,在氢氟酸电解液中,在基板表面垂直方向制得TiO2纳米管阵列。其特征在于还包括纳米铂,该纳米铂是将上述TiO2纳米管阵列放入到浓度为0.5-1.5g/L的氯铂酸和20-40g/L硼酸混合电解液中,通过电化学沉积,在TiO2纳米管阵列表面及管中生长纳米颗粒状或层片状铂,形成Pt-TiO2/Ti复合电极。其制备特征:以TiO2纳米管阵列为阴极,镀钌钛网作阳极,两极间距为2cm,电流密度1-10mA/cm2,时间1-30min,并采用磁力搅拌和辅助超声。该电极比表面积大,对甲醇的电催化氧化效果比普通电极好。
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公开(公告)号:CN107369770B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201710574515.6
申请日:2017-07-14
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种低温碳基钙钛矿太阳能电池用碳电极层的制备方法,将特定溶剂(乙腈、四氢呋喃、苯乙腈、γ‑丁内酯、N,N‑二甲基二酰胺、N‑甲基吡咯烷酮或二甲基亚砜)加入到碳浆料中,通过印刷或刮涂于钙钛矿层上,经热处理后获得和钙钛矿层界面接触良好的碳电极层。本发明所涉及的碳电极层制备方法,简单实用、可操作性强、成本低廉。与现有技术相比,该发明中的制备方法能在不增加额外工序、无副作用的情况下,增强碳电极层和钙钛矿层间的界面接触,从而提升载流子由钙钛矿层向碳电极层传输的能力,最终带来碳基钙钛矿太阳能电池效率的提高。
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公开(公告)号:CN103866314B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410070916.4
申请日:2014-02-28
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的黑色二氧化钛纳米薄膜的制备方法及应用,属于纳米材料合成技术领域。采用去离子水和乙二醇为溶剂,氢氧化钠为反应介质,并使用钛片为钛源,利用溶剂热法一步合成黑色薄膜,最终退火处理后得到可见光响应的二氧化钛纳米薄膜,所得到的薄膜由致密均匀的纳米颗粒及50?100nm的纳米片组成,相比于其它方法得到的白色或浅蓝色二氧化钛薄膜,该法得到的二氧化钛纳米薄膜为黑色。本发明所使用的化学试剂为常用试剂、廉价易得,方法工艺简单、成本低廉高效,并将二氧化钛拓展到可见光响应区域,且制备得到的二氧化钛纳米薄膜可直接应用于染料敏化太阳能电池、光催化、储能器件等领域。
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公开(公告)号:CN101037225A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200710020005.0
申请日:2007-02-06
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C01G23/047 , B82B1/00 , B82B3/00
Abstract: 一种二氧化钛纳米线、带、管嵌段阵列及其制备方法,涉及一种纳米材料及制备工艺。其材料是以高纯钛箔为基片,以含有0.1-0.5wt%氟化氨的乙二醇混合溶液为电解液,通过恒压阳极氧化,于基片上垂直形成上端为1-20微米的纳米线、带混杂的束状物,下部为规则纳米管管阵列的二氧化钛纳米线、带、管嵌段阵列;制备方法:基片作为阳极,铂片为阴极,两极间距离10-50mm,电压在10-60V,反应30-3000min后,于240-600℃下煅烧1-3h,随炉冷却,制成二氧化钛纳米线、带、管嵌段阵列;该方法设备简单,工艺重复性好,产品质量稳定,应用在光催化,光解水,太阳能电池,自旋电子学等领域。
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公开(公告)号:CN100460333C
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200710020005.0
申请日:2007-02-06
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C01G23/047 , B82B1/00 , B82B3/00
Abstract: 一种二氧化钛纳米线、带、管嵌段阵列及其制备方法,涉及一种纳米材料及制备工艺。其材料是以高纯钛箔为基片,以含有0.1-0.5wt%氟化氨的乙二醇混合溶液为电解液,通过恒压阳极氧化,于基片上垂直形成上端为1-20微米的纳米线、带混杂的束状物,下部为规则纳米管管阵列的二氧化钛纳米线、带、管嵌段阵列:制备方法:基片作为阳极,铂片为阴极,两极间距离10-50mm,电压在10-60V,反应30-3000min后,于240-600℃下煅烧1-3h,随炉冷却,制成二氧化钛纳米线、带、管嵌段阵列;该方法设备简单,工艺重复性好,产品质量稳定,应用在光催化,光解水,太阳能电池,自旋电子学等领域。
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公开(公告)号:CN1785525A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510095463.1
申请日:2005-11-17
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 一种磁载光催化剂复合颗粒的合成工艺及污水净化方法和装置,属工业污水净化方法及装置。该合成工艺是利用化学共沉淀法合成纳米磁基体Fe3O4为磁性核心,在其表面包覆SiO2,再负载TiO2合成复合纳米颗粒。其污水净化方法,是利用光催化剂对污水中的有机污染物进行深度氧化处理,生成CO2、H2O等无害物质。其光催化反应装置,包含高压汞灯(1)、石英套管(11)、偏压电极(5)、冷凝水进出口(6)、(7)、布气板(4)、磁载光催化剂(10)、环形反应室(12)、有机玻璃容器(9)、采样口(8)、曝气装置(3)等。本发明解决了一般纳米TiO2粉体难回收的缺点,光催化活性高,降低成本,光催化反应效率高等优点。
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公开(公告)号:CN118926273A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410984504.5
申请日:2024-07-22
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种晶硅太阳能电池减反射层和电极的激光去除方法,属于晶硅太阳能电池技术领域,包括步骤:步骤一、将电池片正面置于激光器工作区,按照正面银电极图案走线通过激光去除正面银电极;步骤二、激光清洗整个电池片正面,将正面减反射层去除;步骤三、将电池片背面置于激光器工作区,按照背面银电极图案走线通过激光去除背面银电极;步骤四、按照背面铝电极图案走线通过激光去除背面铝电极;步骤五、激光清洗整个电池片背面,将背面减反射层去除。本发明具有高效去除太阳能电池减反射层和电极、避免硅片损伤等优点。
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