一种核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜

    公开(公告)号:CN107482240B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710607200.7

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构二元过渡金属掺杂碱性阴离子交换膜及其应用。在该碱性阴离子交换膜的基体中均匀分布呈核壳结构的二元过渡金属离子,其中核为二价Cu离子,壳为具有催化特性的二价Co或Ni离子。本发明利用了不同过渡金属离子在有机物中分散性不同,利用分散度高的过渡金属二价Cu离子在有机物中形成细小晶核,吸引另一掺杂的过渡金属离子通过异相形核生长,本发明的核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜,其核壳结构提高膜的催化特性,有效降低燃料电池的燃料渗透率,提高了膜的离子导通率。将本发明的阴离子交换膜应用于组装成的燃料电池,表现出优异的发电性能。

    一种基于BiFeO3铁电效应的高性能光电化分解水光阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109473285A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811406509.0

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于BiFeO3铁电效应的高性能光电化分解水光阳极及其制备方法。本发明以FTO为衬底制备TiO2薄膜,BiFeO3薄膜复合于TiO2薄膜之上;通过施加正反向电压来对BiFeO3薄膜进行铁电极化,将TiO2的半导体性能和BiFeO3的铁电特性相结合。本发明实现了复合光阳极对可见光的响应能力,提高了光阳极的光电化学性能。通过对BiFeO3薄膜本身的铁电效应来改变其内建电场,从而有效的调控界面的能带结构,以期有效对载流子进行分离,从而提高光阳极的光电化学性能。结构简单,易于规模生产,具有良好的应用前景。

    一种核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107516743A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710606468.9

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构二元过渡金属掺杂碱性阴离子交换膜的制备方法。在其制备方法中,本发明利用了不同过渡金属离子在有机物中分散性不同,利用分散度高的过渡金属二价Cu离子在有机物中形成细小晶核,吸引另一掺杂的过渡金属离子通过异相形核生长,形成了本发明的核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜。本发明利用该法制得的碱性阴离子交换膜的基体中均匀分布呈核壳结构的二元过渡金属离子,其中核为二价Cu离子,壳为具有催化特性的二价Co或Ni离子。核壳结构提高膜的催化特性,有效降低燃料电池的燃料渗透率,提高了膜的离子导通率;由本发明制得的阴离子交换膜组装成的燃料电池表现出优异的发电性能。

    白光LED用单基质白光发射氟磷酸盐荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN104726101B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510056515.8

    申请日:2015-02-04

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用单基质白光发射氟磷酸盐荧光粉及其制备方法。其中,荧光粉的化学表示式为Ba3GdNa(PO4)3F:xEu2+,其中,x为0.001~0.10。其制备方法是按上述化学式的化学计量比称取相应的原料碳酸钡、磷酸二氢铵、氧化钆、氟化钠和氧化铕,后将各原料研磨混匀得到混合物,再将混合物在高温炉内于还原气氛和1250~1350℃条件下烧结2~7小时,然后冷却到室温得到所述单基质白光发射氟磷酸盐荧光粉。本发明所得荧光粉在紫外和紫光芯片激发下发射白光,存在两个发射峰,分别位于470nm和650nm处。该荧光粉分散性好、颗粒度均匀、化学稳定性好和发光效率高,其激发带覆盖紫外、紫光和蓝光区域,能作为紫外和紫光LED用单基质白光发射荧光粉。

    一种用于阻变存储器交叉阵列的选通器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN105932035A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610275550.3

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: H01L27/2409 G11C13/0002 H01L27/2481 H01L45/06

    Abstract: 本发明公开了一种用于阻变存储器交叉阵列的选通器件及其制备方法。该器件自下而上包括底层惰性电极、氧化物基固态电介质、顶层活性电极。本发明通过选取基于金属导电细丝机制的阻变器件,通过调整氧化物基固态电介质的密度、结构及活性金属在电介质中的扩散能力,使得器件在正向电压下形成导电细丝通道,器件变为低阻态,而释放电压后,导电细丝自发熔解,器件恢复到高阻态,在随后的负电压扫描过程中,器件保持高阻态。该器件呈现出类似二极管的整流行为,可用于阻变存储器交叉阵列的选通器件。本发明所述的选通器件,其制备工艺与阻变器件兼容性好,结构简单,整流比大,功耗低,能够有效抑制阻变存储器交叉阵列结构中的串扰现象。

    一种直接硼氢化钠燃料电池阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102931417B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210426139.3

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种直接硼氢化钠燃料电池阳极,泡沫镍集流体上布满蚀坑,蚀坑的尺寸在纳米量级,每个蚀坑内均生长有Pd纳米棒或者Pd纳米颗粒,该Pd纳米棒或者Pd纳米颗粒作为燃料电池的阳极催化剂。阳极结构制造方法包括将泡沫镍放置于稀酸溶液一段时间,使泡沫镍的金属Ni表面产生蚀坑,蚀坑直径和深度均在纳米数量级,之后取出,洗净,干燥;将上述泡沫镍置于聚乙烯吡咯烷酮、氯钯酸钠、溴化钾、乙醇和还原剂的混合液在10~200oC保持反应0.1~12h;将泡沫镍取出,洗净,干燥,裁剪为适合的尺寸作为阳极。本发明具有电子传导稳定,结合力好和催化剂空间利用率高的优点。

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