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公开(公告)号:CN112928212B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110106566.2
申请日:2021-01-27
Abstract: 本发明属于功能器件技术领域,具体为基于MOFs和有机半导体异质结的气体传感器件及其制备方法。本发明方法包括:采用带有SiO2层的硅片剪切成小面积于4 cm2的正方形或者圆形,而后使用匀胶机,将导电MOFs和有机半导体材料的混合溶液均匀地滴在硅片上,高转速下将多余的溶液甩飞;将以上器件退火处理,即得到导电MOFs和有机半导体聚合物的异质结的器件;将其应用于有害气体氛围中,定性检测有害气体。本发明用制备的基于导电MOFs材料和有机半导体材料的异质结结构搭建的器件,运用于有害气体检测,检测灵敏度高,拓宽了其应用领域。
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公开(公告)号:CN112679745A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011417164.6
申请日:2020-12-07
IPC: C08G83/00 , C09D187/00 , B05D1/00 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种直接在硅片上原位生长制备高透明超薄的Ni‑BHT MOFs薄膜的方法。该方法具体步骤如下:将硅片放在匀胶机后,滴加配制好的硝酸镍水溶液使其铺满整片硅片的表面,然后再滴加配制好的六巯基苯氯代苯溶液在硝酸镍水溶液的上方并确保完全覆盖。静止两分钟后用吸水纸沿着硅片的一侧吸去下层的硝酸镍水溶液,然后旋转硅片,将硅片表面剩余的溶液甩飞。最后在整片硅片的表面原位形成了wifer‑size大小高透明超薄的Ni‑BHT薄膜MOFs。本发明操作简单、耗时短而且得到的薄膜面积大、表面平整且厚度很薄,同时具有很高的透光度。
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公开(公告)号:CN112635201A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011461938.5
申请日:2020-12-12
Applicant: 珠海复旦创新研究院
Abstract: 本发明属于柔性储能器件技术领域,具体为一种柔性全固态不对称超级电容器电极及其一分为二制备方法。本发明制备方法从氢氧化镍@聚多巴胺复合材料出发,在空气中煅烧得到氧化镍阵列电极,用作超级电容器正极;在氩气中煅烧后酸处理得到石墨烯纳米筛阵列电极,用作超级电容器负极。经过组装后得到柔性全固态不对称超级电容器,具有良好的电化学性能。本发明制备方法在非对称超级电容器电极的研制中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110950325A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911131146.9
申请日:2019-11-19
Applicant: 珠海复旦创新研究院
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体为一种化学法制备的多孔多元素掺杂石墨烯及其制备方法。本发明的石墨烯薄片呈现二维片状结构,且表面具有丰富的面内孔洞;具有一种或多种杂元素掺杂,掺杂元素为:氮、硫、氧;制备方法包含:有机小分子前驱体与氧化性无机金属盐混合后在热溶剂条件下实现化学聚合;通过高温煅烧、强酸除去金属,即获得石墨烯产物。本发明制备的石墨烯具有优异的导电性、亲水性;制备方法,产率高、生产成本低,而且工艺简单,操作方便,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111659372B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010569703.1
申请日:2020-06-20
Applicant: 珠海复旦创新研究院
IPC: B01J21/18 , B01J27/24 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体为一种碳纳米管限域的尺寸可调钯基催化剂及其制备方法与应用。本发明通过对整体工艺流程、以及各个关键工艺步骤的反应条件及参数(如反应原料的种类及配比、反应物浓度及反应温度等)进行改进,实现贵金属活性物质限域于碳纳米管内腔中,且能够通过反应条件的控制实现对金属尺寸大小的调控。该制备方法工艺简单、操作便捷,反应材料廉价、易得,并能够针对特定需求制备具有特定催化性能的限域催化剂,包括碳纳米管限域钯单原子催化剂、碳纳米管限域钯团簇催化剂,实现载量与尺寸之间的精确调控。制备的钯基催化剂可用于催化芳硝基化合物的还原反应中,并展现出优异的催化活性。
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公开(公告)号:CN112661991A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011412335.6
申请日:2020-12-04
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体为一种由四巯基苯制备的导电MOFs薄膜材料及其制备方法。本发明方法包括:采用硅片作为基底,除去表面残留的杂质;配置四巯基苯的氯代苯溶液和金属盐的水溶液;使用匀胶机,将金属盐溶液均匀地滴在硅片上,低转速下将多余的盐溶液甩飞,再将四巯基苯溶液滴加在金属盐溶液上方,使其完全覆盖住金属盐溶液;反应结束后,在高转速下将剩余溶液甩飞,即得到导电MOFs薄膜材料,其电导率为σ=10~100 S/cm。本发明用制备了一种基于四巯基苯的新型导电MOFs薄膜,薄膜表面连续且平整,拓宽了其应用领域。
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公开(公告)号:CN110921655B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201911137725.4
申请日:2019-11-20
Applicant: 珠海复旦创新研究院
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C01B32/05
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为Pd单原子掺杂的石墨烯/氮掺杂无定形碳复合材料及其制备方法。本发明以细菌纤维素为原材料制备铁单原子掺杂的石墨烯材料,制备步骤包括:将冷冻干燥后的细菌纤维素浸泡在催化剂溶液中,取出、冷冻干燥;惰性气体下煅烧、酸化;包覆多巴胺,冻干,煅烧;负载钯金属单质。与传统的制备石墨烯方法不同,本发明方法工艺安全、操作简单,大大降低了生产成本,对环境几乎没有污染,实现了大面积生物质石墨烯单晶低成本快速制备,便于在大规模器件制备中的应用;另外,通过含碳化合物对其包覆后煅烧,形成结晶性不同的两种碳材料,负载的金属单质为单原子,大大减少了贵金属的添加量,显著地提升了材料性能。
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公开(公告)号:CN111659444A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010569569.5
申请日:2020-06-20
Applicant: 珠海复旦创新研究院
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体为一种碳基限域界面负载钯单原子催化剂及其制备方法。本发明催化剂的特征是:还原氧化石墨烯与氮硫共掺杂的无定型碳组成限域界面,钯单原子通过Pd-N与Pd-S键锚定在界面上,整个催化剂纳米形貌呈现空心球状。其制备方法包括:SiO2纳米球通过静电吸附作用包覆GO形成SiO2@GO;通过化学聚合法在SiO2@GO上聚合包覆一层聚罗丹宁形成SiO2@GO@PRd;退火和去除SiO2模板后得到碳基载体rGO@NSC;冰浴反应负载Pd单原子合成rGO@NSC/Pd-SAC催化剂。本发明通过对制备工艺中各个关键参数、步骤和反应条件进行精确调控,能够有效提升单原子催化剂的负载量、稳定性。
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公开(公告)号:CN111013579B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201911139648.6
申请日:2019-11-20
Applicant: 珠海复旦创新研究院
IPC: B01J23/44 , B01J37/08 , H01G11/32 , H01M4/02 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B22F9/24 , C01B32/05 , C01B32/198
Abstract: 本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为一种负载钯单原子或钯纳米颗粒的限域碳材料及其制备方法。本发明方法包括利用氧化石墨烯(GO)的Zeta电位为负的特性,在其表面吸附端口电位为正的超分子化合物—瓜环。瓜环是一种特殊的超分子腔体(CB),其紧密包覆在GO表面后经高温煅烧,CB形成具有特殊孔径的N掺杂不定型碳,并且牢牢吸附在石墨烯片层上;同时GO经高温煅烧后会含氧基团会断裂,形成导电性良好的rGO。二者之间会形成限域界面,并在低温条件下成功负载钯纳米颗粒及钯单原子。本发明制备的材料应用在电化学催化、有机催化、生物传感器、超级电容器、锂离子电池等领域,均表现出了良好的性能。
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公开(公告)号:CN111004402A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911068101.1
申请日:2019-11-05
Abstract: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体为一种界面限域自组装制备大面积Ni-BHT导电薄膜MOFs的方法。本发明中,金属离子化合物采用Ni(NO3)2·6H2O,有机物配体采用六巯基苯(BHT),表面活性剂选用聚乙烯吡咯烷酮或四丁基溴化铵;采用界面限域自组装技术,得到大面积、超薄Ni-BHT导电薄膜MOFs。本发明方法操作简单,条件温和,制备的MOFs薄膜性能优良,导电率大幅提高。
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