-
公开(公告)号:CN104923230A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510229189.6
申请日:2015-05-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/745 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/32
Abstract: 本发明属于紫外光光催化领域,具体涉及一种二氧化钛/四氧化三铁纳米复合材料及其制备方法。本发明在TiO2纳米片的微观二维结构可控合成的基础上,进一步合成TiO2/Fe3O4纳米复合材料,该法首次在TiO2表面一步直接复合负载Fe3O4纳米粒子,避免了传统TiO2包覆Fe3O4结构导致的低催化活性和光溶解问题,从而一方面使得TiO2具有磁性便于回收重复使用,另一方面改善紫外光催化性能。
-
公开(公告)号:CN104538600A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510010703.7
申请日:2015-01-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种AgNPs/MoS2功能复合材料及其制备方法。称取MoS2样品加入到十二烷基硫酸钠水溶液中,进行球磨、离心,去除团聚物取上清液,最后超声,烘干,得到层状MoS2 纳米片;称取AgNO3溶解在去离子水中,搅拌加热至沸腾,加入柠檬酸钠溶液继续加热,保持沸腾1h,得到Ag 纳米颗粒溶液;将Ag 纳米颗粒与层状MoS2 纳米片按质量比1:20混合,加入CuSO4 溶液,超声45-55h,使0D/2D 材料完全自组装,将混合液进行离心清洗,最后在真空干燥箱中烘干。AgNPs 均匀的分布在MoS2 纳米片表面,颗粒大小均匀,为4-5nm,表现出优良的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN104923230B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510229189.6
申请日:2015-05-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/745 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/32
Abstract: 本发明属于紫外光光催化领域,具体涉及一种二氧化钛/四氧化三铁纳米复合材料及其制备方法。本专利在TiO2纳米片的微观二维结构可控合成的基础上,进一步合成TiO2/Fe3O4纳米复合材料,该法首次在TiO2表面一步直接复合负载Fe3O4纳米粒子,避免了传统TiO2包覆Fe3O4结构导致的低催化活性和光溶解问题,从而一方面使得TiO2具有磁性便于回收重复使用,另一方面改善紫外光催化性能。
-
公开(公告)号:CN106328387A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610799898.2
申请日:2016-08-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管/二硫化钼纳米球复合材料及其制备方法;首先制备出了氮掺杂碳纳米管,然后再反应生成氮掺杂碳纳米管/花状二硫化钼纳米球复合材料;该复合材料作为超级电容电极材料表现出优异的电化学性能,且制备工艺简单、绿色环保,作为新型能源材料在超级电容器、锂离子电池等设备领域具有巨大的潜在应用。
-
公开(公告)号:CN104492470A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201510010721.5
申请日:2015-01-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨型氮化碳光催化材料的制备方法,属于材料制备及光催化的技术领域。该催化剂是以二聚氰胺和巴比妥酸为共前驱体,以氯化锂和氯化钾为加热介质,在保护气氛下直接煅烧制备而成。本发明制备出具有优异的可见光吸收能力和层状结构特点的g-C3N4,在可见光下90分钟内对罗丹明B的降解效率最高可达83.8%。本发明制备方法简单,原材料易得,可见光催化效率高,在光催化领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106847552B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201611022775.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公布了一种Fe3O4纳米棒/石墨型C3N4功能复合材料及其制备方法,首先通过直接煅烧就制备g‑C3N4,再通过一步水热法合成出复合材料,具有很高的商业化可行性。其中Fe3O4纳米棒直径为50nm,均匀地分布在片层状g‑C3N4表面,表现出良好的电化学性能,为1D/3D材料在能源存储领域的应用有一定参考价值。本发明的优点在于成本较低,制备工艺简单,环境友好无污染,可量化生产。所制备出的Fe3O4纳米棒/g‑C3N4功能复合材料表现出良好的电化学性能,在超级电容器等能量存储设备和电极材料领域有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104538600B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510010703.7
申请日:2015-01-09
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种AgNPs/MoS2功能复合材料及其制备方法。称取MoS2样品加入到十二烷基硫酸钠水溶液中,进行球磨、离心,去除团聚物取上清液,最后超声,烘干,得到层状 MoS2 纳米片;称取AgNO3 溶解在去离子水中,搅拌加热至沸腾,加入柠檬酸钠溶液继续加热,保持沸腾1 h,得到Ag 纳米颗粒溶液;将Ag 纳米颗粒与层状MoS2 纳米片按质量比1:20混合,加入CuSO4 溶液,超声45‑55h,使 0D/2D 材料完全自组装,将混合液进行离心清洗,最后在真空干燥箱中烘干。AgNPs 均匀的分布在 MoS2 纳米片表面,颗粒大小均匀,为4‑5nm,表现出优良的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN106356195A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610794855.5
申请日:2016-08-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4/WS2的纳米复合材料及其制备方法,其中Fe3O4为纳米粒子(Fe3O4NPs),WS2为纳米片,通过一步法自组装制备出Fe3O4NPs/WS2的功能复合材料;该材料具有良好的电化学性能,制备工艺简单、绿色环保,作为新型能源材料在超级电容器、锂电池等电子设备领域具有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106328382B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610809806.4
申请日:2016-09-07
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种“黄‑壳”结构的碳球(蛋黄)/MoS2(蛋壳)复合材料及其制备方法。通过水热法自组装一步制备出具有这“黄‑壳”结构的复合材料。该复合材料具有良好的电化学性能,制备工艺简单、绿色环保,作为新型结构的能源材料在超级电容器、锂离子电池等储能领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106847552A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611022775.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公布了一种Fe3O4纳米棒/石墨型C3N4功能复合材料及其制备方法,首先通过直接煅烧就制备g‑C3N4,再通过一步水热法合成出复合材料,具有很高的商业化可行性。其中Fe3O4纳米棒直径为50nm,均匀地分布在片层状g‑C3N4表面,表现出良好的电化学性能,为1D/3D材料在能源存储领域的应用有一定参考价值。本发明的优点在于成本较低,制备工艺简单,环境友好无污染,可量化生产。所制备出的Fe3O4纳米棒/g‑C3N4功能复合材料表现出良好的电化学性能,在超级电容器等能量存储设备和电极材料领域有很大的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-