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公开(公告)号:CN115621053B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211293946.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极及其制备方法和应用,属于太阳能光电转换及存储技术领域。本发明提供了一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极,该电极由下往上依次由基底层、电子传输层、同质结层组成。其中用于构建同质结层的富碳氮化碳CNx和富碳氮化碳CNy具有水溶性,分散性得到提高,有助于形成有效界面;同时二者属于同分异构体,具有光电转换和电荷存储的双重功能,结构上的匹配性有助于形成紧密接触的同质结,通过同质结内部界面的内建电场分离光生电子空穴,可实现电池自身的电子循环,无需在电解质中加入电子牺牲剂。用该电极制备的电池在AM1.5太阳光辐照下可获得200~500C/g的电容量。
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公开(公告)号:CN113571282B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202110838345.4
申请日:2021-07-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种六边形聚合物磁性介孔纳米材料的制备方法及产品,属于中空介孔纳米材料制备技术领域。本发明通过采用乳液聚合法、低温成型法、酸碱调节法制备六边形聚合物磁性中空介孔纳米材料,该材料粒径分布为400~480nm(対角距离)、360~450nm(对边距离)、高为230~280nm,材料存在大量直径为2~50nm的介孔。该材料上下两面为六边形,柱状,具有更稳定的排列状态,达到无缝连接从而具有更高的负载运输能力,且可以利用磁性迅速回收、经济环保,其聚合物组成有利于表面活化和在催化、吸附等方面的应用。
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公开(公告)号:CN111889144B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010814251.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/34 , B01J31/04 , B01J35/10 , B01J35/08 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明涉及一种负载手性杂多酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明公开了一种负载手性杂多酸中空介孔纳米微球的制备方法,以Boc‑L‑脯氨酸为原料,经包裹聚苯乙烯/丙烯酸内核与钨酸钠溶液共沉淀得到核壳结构,再经过脱‑Boc、去除内核与介孔模板等步骤,制备负载手性杂多酸中空介孔纳米微球,制备方法简单、容易操作,制备得到的负载手性杂多酸中空介孔纳米微球可用于催化双迈克尔不对称串联反应,提高反应的产率以及选择性,且反应结束后通过简单的离心即可对纳米微球进行回收再利用。
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公开(公告)号:CN113509959A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110886112.1
申请日:2021-08-03
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/04 , B01J35/08 , C07C201/12 , C07C205/55
Abstract: 本发明涉及一种封装手性催化剂中空介孔纳米硅球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将四乙基硅酸酯、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵,制备中空介孔纳米硅球,通过浓度扩散和缩孔封装技术将大分子手性催化剂均相封装于纳米硅球内部,形成一种封装手性催化剂中空介孔纳米硅球,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂用于催化不对称迈克尔加成反应,并且具有良好的催化效果和重复使用性能。
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公开(公告)号:CN111889135A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010814234.5
申请日:2020-08-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , B01J35/08 , B01J37/10 , C07C201/12 , C07C205/45 , C07C45/72 , C07C49/747
Abstract: 本发明涉及一种负载手性膦酸中空介孔纳米微球的制备方法及其产品和应用,属于功能材料制备技术领域。本发明通过将聚苯乙烯/丙烯酸内核(PS/AA)、孔模板剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、有机手性膦酸、以及偏铝酸钠之间的相互作用,再通过洗涤的方式将孔模板(CTAB)、内层模板(PS/AA)除去,最终将手性膦酸负载在中空介孔纳米微球上形成一种特有的核壳结构的产物,该制备方法简单,产量高,可以作为催化剂催化不对称aldol反应方面的应用,具有良好的催化效果和重复使用性能。
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公开(公告)号:CN107140684B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710441825.0
申请日:2017-06-13
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛大尺寸纳米片的制备方法及其产品,包括:将钛盐的醇溶液滴入温度0~30℃的酸溶液中进行水解反应,获得水解产物;将获得的水解产物在0~20℃条件下放置5~30天,得到透明的胶溶产物;将得到的胶溶产物在0~20℃条件下保存15天~12个月,即获得大尺寸纳米片。该方法采用低温液相合成工艺,降低甚至避免了反应产物的团聚,更利于大尺寸纳米片的获得。
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公开(公告)号:CN112645293B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011518051.5
申请日:2020-12-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C01B21/082 , C03C17/34 , H01L31/0224
Abstract: 本发明涉及一种窄带隙氮化碳材料的制备方法及其产品和应用,属于太阳能光电转换及存储技术领域。本发明公开了一种窄带隙氮化碳材料的制备方法,通过采用柠檬酸和尿素作为反应物,在制备过程中先将反应物在150~250℃的温度下进行水热反应获得前驱物、再将前驱物在4~100℃的温度下充分熟化、最后进行冷冻干燥即可获得窄带隙氮化碳材料,具有显著光电转换性能和光诱导赝电容特性,在制备光充电电极方面具有良好的应用效果。
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公开(公告)号:CN114380338A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210087495.0
申请日:2022-01-25
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C01G51/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J23/75 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性氧化钴介孔纳米球的制备方法及其产品和应用,属于磁性氧化钴纳米球制备技术领域。首先通过在惰性气体(氮气或氩气)氛下将钴盐加入聚烯醇和无水碳酸钠混合溶液中进行油浴反应,然后在180~200℃下的不锈钢高压反应釜中反应36~72h,洗涤干燥即可得到磁性氧化钴介孔纳米球,本发明磁性氧化钴介孔纳米球的制备方法简单,操作容易,适于工业化的磁性氧化钴介孔纳米球制备;本发明还公开了一种磁性氧化钴介孔纳米球,该磁性氧化钴介孔纳米球的直径为400~800nm、具有分布在2~10nm之间的孔径,在催化降解藻类、绿色回收循环和吸附污染等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113845159A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111335153.8
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及RuS2中空介孔纳米球的制备方法及其产品和应用,属于无机介孔纳米球的制备技术领域。本发明公开了一种RuS2中空介孔纳米球的制备方法,该方法首先通过在氩气气氛下将钌盐加入有机胺、硫粉和基苯乙烯内核(PS/AA)的混合溶液中进行油浴反应,然后加入水(H2O)、乙醇(EtOH)和盐酸(HCl)组成的混合溶液再进行油浴反应,离心、四氢呋喃(THF)洗涤和真空干燥即可制备得到RuS2中空介孔纳米球。该制备方法简单,容易操作。本发明公开了一种RuS2中空介孔纳米球,用扫描和透射电镜观察微球形貌和粒径,用氩吸附比表面仪测定微球孔径,其中孔径分布在2~12nm之间,具有充放电性能,能够在太阳能电池中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113816366A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111333500.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: C01B32/194 , C01G45/02 , C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锰/石墨烯复合介孔纳米球的制备方法及产品,属于复合介孔纳米材料技术领域。本发明主要将惰性纳米氧化物封装的石墨烯(rGO)和四水合四氯化锰在碱性的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与氢氧化钠的混合水溶液中进行水热反应,再加入还原剂乙二醇进行氧化还原反应,制备得到二氧化锰/石墨烯(rGO@MnO2)复合介孔纳米球,本发明的制备方法简单,容易操作,制备得到的二氧化锰/石墨烯(rGO@MnO2)复合介孔纳米球中MnO2纳米颗粒均匀分散在rGO上,介孔纳米球的平均粒径约为500~800nm,作为流行的防腐材料,在rGO环氧涂层的基础上,rGO@MnO2环氧涂层的防腐性能更好。
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