一种热电增强光催化纤毛阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN116550381A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310418753.3

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于功能复合材料制备技术领域,具体涉及一种热电增强光催化纤毛阵列及其制备方法。本发明通过磁场诱导自组装制备柔性纤毛基底,并采用自组装法负载了热电材料和光催化剂。本发明用于光催化降解有机污染物时,将负载光催化剂的部分浸入水溶液中,利用热电材料可以直接吸收近红外光的性能产生热量,并借助水和空气热导率的差异,产生温差,激发热电效应分离光生电子‑空穴对,提高光催化性能。

    一种分形结构ZnO薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112479244A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011354084.0

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种分形结构ZnO薄膜的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域,该方法将平整的纳米晶ZnO基底经过一系列的处理,转化为具有树枝状分形结构的ZnO薄膜。以碱式醋酸锌为前驱体,采用刮胶法及400℃‑500℃、1h的煅烧处理,合成平整的纳米晶ZnO基底;将纳米晶ZnO基底在硫酸锌溶液中浸渍,使其转化为碱式硫酸锌;碱式硫酸锌薄膜经热处理后,用氢氧化钠溶液洗涤,接着在100℃条件下干燥1h,最后在高温条件下煅烧即可得到树枝状分形结构ZnO薄膜,ZnO的分形结构对于提高薄膜表面的水接触角起到了重要的作用。

    一种分级结构碱式醋酸锌薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111153602A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010028951.5

    申请日:2020-01-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种分级结构碱式醋酸锌薄膜的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。该方法利用纳米氧化锌薄膜为基底,醋酸锌水溶液为生长液,通过氧化锌和醋酸锌溶液的反应,提高了固-液界面处溶质的浓度,碱式醋酸锌在基底表面异相成核并生长为连续分布的直径为5µm的花状微球,微球由厚度为25nm的碱式醋酸锌纳米片构成。该合成工艺的特点是在碱式醋酸锌沉积过程中,不使用有机溶剂,反应时间较短,生长液及时补充溶质后可以持续重复使用。

    一种基于水滴模板法制备TiO2/SiO2薄膜的工艺

    公开(公告)号:CN106698966B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201611013945.2

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于无机功能材料制备技术领域,特别涉及一种基于水滴模板法制备TiO2/SiO2薄膜的工艺。本发明以钛酸四正丁酯络合物和正硅酸乙酯的溶液为涂抹液,基于浸渍‑提拉成膜技术结合水滴模板原理,并利用控制预蒸发时间及溶液中正硅酸乙酯的含量以调节水滴尺寸及分布,制备了蜂窝结构的TiO2/SiO2薄膜。

    一种具有三维贯通气孔特征的蜂窝结构TiO2片层的合成方法

    公开(公告)号:CN109052467A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810991944.8

    申请日:2018-08-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种具有三维贯通气孔特征的蜂窝结构TiO2片层的合成方法。属于无机功能膜材料制备技术领域。以N,N二甲基甲酰胺(DMF)作为的承载液体,通过降低承载液体的温度至‑25℃,促使环境空气中的水汽凝结成冰珠并排列在DMF的表面,让钛酸四正丁酯的石油醚溶液在DMF表面铺展,溶质钛酸四正丁酯经历水解和缩聚反应在承载液的表面形成TiO2片层,冰珠模板在干燥过程中蒸发后,即形成具有三维贯通气孔特征的蜂窝结构TiO2片层,内部的通道由球形的气孔连接而成,球形气孔的尺寸分布主要涉及亚微米和微米两种级别的气孔。

    一种石墨烯-金属纳米粒子复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104701554A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510021473.4

    申请日:2015-01-15

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: H01M4/90 B01J23/50 H01M4/88 H01M4/923

    Abstract: 本发明涉及采用电化学法把负载在石墨烯上的一种金属纳米粒子的部分表面用另一种金属修饰的方法,所制得的复合材料用于醇的电催化氧化反应。具体包括以下步骤:制备Pd/石墨烯复合材料、Pd/石墨烯复合材料表面的Ag修饰以及Ag修饰的Pd/石墨烯复合材料上的1,2-丙二醇电催化氧化反应。本发明中的Pd/石墨烯复合材料制备方法简单,没有加入稳定剂,后处理容易;修饰过程中一步反应完成对石墨烯负载的Pd纳米粒子表面的银修饰,修饰量可准确控制,修饰时间短,所得到的Ag修饰的Pd/石墨烯复合材料在碱性溶液中对1,2-丙二醇氧化反应具有很高的电催化活性,修饰效果非常明显;Ag修饰量很少,节省了Ag的使用量。

    一种两金属修饰电极的方法

    公开(公告)号:CN104132977A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410329197.3

    申请日:2014-07-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种两金属修饰电极的方法,制得的电极用于醇的电催化氧化反应,包括以下步骤:配制金前体溶液、铂前体溶液、电极表面修饰、电极用于乙醇的电催化氧化反应。本发明的有益效果是:电极修饰方法简单,电极稳定,通过极小量的Au和Pt修饰所得到的Pd电极在碱性溶液中对乙醇氧化反应的电催化活性远高于Au、Pt和Pd电极以及Au修饰的Pd电极和Pt修饰的Pd电极;由于Au和Pt修饰量极少,节省了Au和Pt的使用量;所制备的电极对碱性介质中的乙醇氧化反应具有很高的催化活性,修饰效果非常明显。

    一种中空TiO2微球的合成方法

    公开(公告)号:CN102701276A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210172919.X

    申请日:2012-05-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空TiO2微球的合成方法,属于太阳能利用的光伏技术及光催化剂领域。利用水热处理由钛酸正丁酯直接作为油相与水形成的乳液分散体系而获得TiO2中空球粒。中空特征的获得是通过简单的原料混合次序的变化而实现。TiO2中空球粒的实质部分为纳米TiO2晶粒与纳米尺寸空间形成的三维互穿网络结构。球粒的平均直径为0.5~1.5微米,可以通过改变加入的表面活性剂的用量来加以调节,其比表面积为32~97m2/g,表观密度为1.91g/cm3。该中空球粒作为染料敏化TiO2太阳能电池的电极材料使用,可延长光程,提高光能的利用效率;作为光催化剂使用时,光催化活性高、易于与液体介质分离。

    一种具有可变结构色图案的光催化材料的制备方法及其制品

    公开(公告)号:CN118027507A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410161056.9

    申请日:2024-02-05

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种具有可变结构色图案的光催化材料制备方法,具体包括以下步骤:1.取不同直径的单分散二氧化硅微球分别分散于装有乙醇的烧杯中,在室温下超声分散、搅拌,直至无沉淀,得到二氧化硅微球分散液;2.取一片基底,先盖上整块掩模板,再去除需要涂敷相同直径二氧化硅微球分散液区域的掩模板,将对应的二氧化硅微球分散液滴于此区域内,待溶剂挥发完成后盖上掩模板;重复此步骤直到所有区域完成涂敷,制得二氧化硅膜层;3.在制备好的二氧化硅膜层表面滴加聚氨酯溶液,通过加热或紫外光使其固化,得到二氧化硅‑聚氨酯膜层;4.用氢氟酸刻蚀二氧化硅‑聚氨酯膜层,得到聚氨酯膜层,取出聚氨酯膜层清洗、干燥;5.将纳米光催化材料分散于全氟磺酸的乙醇溶液中得到分散液,滴加分散液于聚氨酯膜层,加热挥发溶剂,得到具有可变结构色图案的光催化材料。

    Ag2O-Bi4O5I2宽光谱吸收异质结光催化剂的制备方法及在微反应器中的应用

    公开(公告)号:CN117920280A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311759353.5

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及Ag2O‑Bi4O5I2宽光谱吸收异质结光催化剂的制备方法及在微反应器中的应用,属于光催化剂制备技术领域。本发明通过化学沉淀法在Bi4O5I2纳米片表面担载宽光谱吸收的Ag2O,构筑异质结实现对光生载流子的分离,制备出的Ag2O‑Bi4O5I2复合材料同样表现出优异的宽光谱吸收。Ag2O纳米颗粒的复合还增加了Bi4O5I2纳米片上的反应活性位点,进一步增强了其光催化性能;涂覆至玻璃表面,制备微反应器,提升光热催化剂在液相催化中的升温速率与反应温度,提高光催化降解效果。本发明制得的复合材料在光催化降解四环素的应用上表现出较好的性能,有助于解决当下废水中难以降解的抗生素超标的问题。

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