担载氢化酶模型配合物的光阴极制备

    公开(公告)号:CN104762636A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510116959.6

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: C25B11/06 C25B1/02

    摘要: 担载氢化酶模型配合物的光阴极制备,本发明涉及含氢化酶模型配合物的NiO光阴极的制备方法。本发明要解决目前生物酶催化剂的提取和培养过程复杂,成本高;贵金属元素在自然界中丰度很低,价格昂贵的技术问题。方法:制备浆料;切割并洗涤基底FTO玻璃;采用丝网印刷的方法涂覆浆料制备NiO膜;制备CdS-NiO-FTO光阴极;反应制得担载氢化酶模型配合物的光阴极。本发明原料价格低廉、合成工艺简单的无机半导体光敏材料CdS,相比有机染,CdS具有很高的摩尔消光系数,能够更好的吸收可见光,电荷分离效率高、空穴注入速度快。本发明用于制备复合光阴极。

    一种TiO2阳极表面负载Co3O4的方法

    公开(公告)号:CN105521784B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510968546.0

    申请日:2015-12-21

    发明人: 那永 韦沛成 周丽

    IPC分类号: B01J23/75 C25B11/06

    摘要: 一种TiO2阳极表面负载Co3O4的方法,它涉及一种阳极表面负载Co3O4的方法。本发明的目的是要解决现有分解水器件中使用的阳极为贵金属催化剂,方法复杂,成本高和不能普遍应用的问题。方法:一、制备TiO2浆料;二、制备阳极;三、涂覆;四、制备负载TiO2坯片的FTO导电玻璃;五、制备TiO2阳极;六、制备光敏剂;七、制备清洗后的表面负载光敏剂的TiO2阳极;八、制备Co3O4纳米粒子;九、制备Co3O4分散液;十、制备含有Co3O4催化剂的染料敏化TiO2光阳极;十一、合成仿生氧化还原电对;十二、浸渍,得到表面负载Co3O4的TiO2阳极。本发明可获得一种TiO2阳极表面负载Co3O4的方法。

    一种高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极制备方法

    公开(公告)号:CN107301920A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710472874.0

    申请日:2017-06-20

    IPC分类号: H01G9/20

    CPC分类号: H01G9/2027

    摘要: 一种高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极制备方法,它涉及一种光阳极的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备水氧化光阳极的成本高,光学性能和化学性质稳定性差和水分解效率低的问题。方法:一、制备SnO2粉体;二、配制SnO2浆料;三、制备SnO2光阳极;四、制备光敏剂敏化后的光阳极;五、制备经光敏剂与催化剂共敏化的光阳极;六、先浸渍到ZrCl4的乙醇水溶液,再浸渍到电子传输介质中,得到高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极。本发明适用于制备高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极。

    一种基于卟啉锌与丁二酮肟钴自组装的NiO光阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN106676569A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710042204.5

    申请日:2017-01-20

    发明人: 那永 韦沛成 周丽

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/06

    摘要: 一种基于卟啉锌与丁二酮肟钴自组装的NiO光阴极的制备方法,它涉及一种制备NiO光阴极的方法。本发明的目的是要解决现有制备光阴极的方法复杂和光阴极分解水效率低,产氢速度慢的问题。制备方法:一、制备NiO致密层前驱液;二、制备NiO致密层;三、制备浆料;四、制备NiO坯片;五、制备ZnTHPP敏化的NiO光阴极;六、制备ZnTHPP‑bpy敏化的NiO光阴极;七、制备ZnTHPP‑bpy‑Codmg自组装敏化的NiO光阴极;八、制备ZnTPPC敏化的NiO光阴极;九、制备ZnTPPC‑bpy敏化的NiO光阴极;十、浸泡、清洗。本发明可获得一种基于卟啉锌与丁二酮肟钴自组装的NiO光阴极的制备方法。

    一种分解水器件
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105506666B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510968439.8

    申请日:2015-12-21

    发明人: 那永 牛思祺 周丽

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/06

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种分解水器件,它涉及一种分解水装置。本发明的目的是要解决现有分解水器件的成本高,使用的阳极中催化剂与光敏剂协同效果差的问题。一种分解水器件由Co3O4修饰的光阳极、阴极、第一导线、第二导线、电源和装有水的水槽组成;所述的Co3O4修饰的光阳极和阴极设置在装有水的水槽中,Co3O4修饰的光阳极通过第一导线与电源的正极相连接,作为分解水器件的阳极;阴极通过第二导线与电源的负极相连接,作为分解水器件的阴极。本发明分解水器件的水氧化效率为3%~5%,与现有解器件相比,成本降低了99.6%~99.8%。本发明可获得一种分解水器件。

    担载氢化酶模型配合物的光阴极制备方法

    公开(公告)号:CN104762636B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510116959.6

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: C25B11/06 C25B1/02

    摘要: 担载氢化酶模型配合物的光阴极制备方法,本发明涉及含氢化酶模型配合物的NiO光阴极的制备方法。本发明要解决目前生物酶催化剂的提取和培养过程复杂,成本高;贵金属元素在自然界中丰度很低,价格昂贵的技术问题。方法:制备浆料;切割并洗涤基底FTO玻璃;采用丝网印刷的方法涂覆浆料制备NiO膜;制备CdS-NiO-FTO光阴极;反应制得担载氢化酶模型配合物的光阴极。本发明原料价格低廉、合成工艺简单的无机半导体光敏材料CdS,相比有机染,CdS具有很高的摩尔消光系数,能够更好的吸收可见光,电荷分离效率高、空穴注入速度快。本发明用于制备复合光阴极。

    一种高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极制备方法

    公开(公告)号:CN107301920B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710472874.0

    申请日:2017-06-20

    IPC分类号: H01G9/20

    摘要: 一种高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极制备方法,它涉及一种光阳极的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备水氧化光阳极的成本高,光学性能和化学性质稳定性差和水分解效率低的问题。方法:一、制备SnO2粉体;二、配制SnO2浆料;三、制备SnO2光阳极;四、制备光敏剂敏化后的光阳极;五、制备经光敏剂与催化剂共敏化的光阳极;六、先浸渍到ZrCl4的乙醇水溶液,再浸渍到电子传输介质中,得到高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极。本发明适用于制备高氧化性卟啉敏化SnO2仿生光阳极。

    一种基于卟啉锌与丁二酮肟钴自组装的NiO光阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN106676569B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201710042204.5

    申请日:2017-01-20

    发明人: 那永 韦沛成 周丽

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/06

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种基于卟啉锌与丁二酮肟钴自组装的NiO光阴极的制备方法,它涉及一种制备NiO光阴极的方法。本发明的目的是要解决现有制备光阴极的方法复杂和光阴极分解水效率低,产氢速度慢的问题。制备方法:一、制备NiO致密层前驱液;二、制备NiO致密层;三、制备浆料;四、制备NiO坯片;五、制备ZnTHPP敏化的NiO光阴极;六、制备ZnTHPP‑bpy敏化的NiO光阴极;七、制备ZnTHPP‑bpy‑Codmg自组装敏化的NiO光阴极;八、制备ZnTPPC敏化的NiO光阴极;九、制备ZnTPPC‑bpy敏化的NiO光阴极;十、浸泡、清洗。本发明可获得一种基于卟啉锌与丁二酮肟钴自组装的NiO光阴极的制备方法。

    一种TiO2阳极表面负载Co3O4的方法

    公开(公告)号:CN105521784A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510968546.0

    申请日:2015-12-21

    发明人: 那永 韦沛成 周丽

    IPC分类号: B01J23/75 C25B11/06

    摘要: 一种TiO2阳极表面负载Co3O4的方法,它涉及一种阳极表面负载Co3O4的方法。本发明的目的是要解决现有分解水器件中使用的阳极为贵金属催化剂,方法复杂,成本高和不能普遍应用的问题。方法:一、制备TiO2浆料;二、制备阳极;三、涂覆;四、制备负载TiO2坯片的FTO导电玻璃;五、制备TiO2阳极;六、制备光敏剂;七、制备清洗后的表面负载光敏剂的TiO2阳极;八、制备Co3O4纳米粒子;九、制备Co3O4分散液;十、制备含有Co3O4催化剂的染料敏化TiO2光阳极;十一、合成仿生氧化还原电对;十二、浸渍,得到表面负载Co3O4的TiO2阳极。本发明可获得一种TiO2阳极表面负载Co3O4的方法。