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公开(公告)号:CN105296970A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510621308.2
申请日:2015-09-25
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种氮掺杂石墨烯与硫化镍量子点纳米复合材料的制备方法,由氮掺杂石墨烯与硫化镍量子点组成,通过hummers法制备氧化石墨烯粉,以氨水作为氮源,并加入镍盐作为镍源,L‐半胱氨酸作为硫源,再将氧化石墨烯粉加入该溶液中,搅拌并超声处理使溶液混合均匀;将该溶液转入水热反应釜中密封,通过水热化学反应,一方面通过氨的作用使石墨烯转化为氮掺杂石墨烯,另一方面镍盐和L‐半胱氨酸反应生成硫化镍量子点均匀生长在氮掺杂的石墨烯上。本发明通过水热法成功合成了硫化镍量子点,并使其与氮掺杂石墨烯均匀复合;同时具备高导电、高催化、高稳定性,可广泛应用于超级电容器电极材料,光、电、化学催化,太阳能电池及新能源电池的电极上。
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公开(公告)号:CN103819098A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410098257.5
申请日:2014-03-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种纳米材料制备技术领域的制备硫化亚锡纳米片阵列薄膜的方法,所用的锡源为氯化亚锡,硫源为硫代乙酰胺,螯合剂为三乙醇胺,采用原位溶剂热法制备具有规则的纳米片阵列薄膜。首先将亚锡盐溶于三乙醇胺、丙酮以及柠檬酸钠溶液中,再加入氨水调节PH,加入硫源后,最后混合溶剂体积比为1:1的水/乙二醇加入,得到SnS前体反应液。反应液并加入反应釜,再插入玻璃片,进行溶剂热原位反应,即可得到具有规则的纳米片阵列薄膜。本发明方法简单,成本低,阵列均一,纳米片厚度为4~8nm,长度约为150~210nm,这为硫化亚锡在太阳能电池、光催化、锂离子电池及超级电容器的应用提供一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN105296970B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510621308.2
申请日:2015-09-25
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种氮掺杂石墨烯与硫化镍量子点纳米复合材料的制备方法,由氮掺杂石墨烯与硫化镍量子点组成,通过hummers法制备氧化石墨烯粉,以氨水作为氮源,并加入镍盐作为镍源,L‐半胱氨酸作为硫源,再将氧化石墨烯粉加入该溶液中,搅拌并超声处理使溶液混合均匀;将该溶液转入水热反应釜中密封,通过水热化学反应,一方面通过氨的作用使石墨烯转化为氮掺杂石墨烯,另一方面镍盐和L‐半胱氨酸反应生成硫化镍量子点均匀生长在氮掺杂的石墨烯上。本发明通过水热法成功合成了硫化镍量子点,并使其与氮掺杂石墨烯均匀复合;同时具备高导电、高催化、高稳定性,可广泛应用于超级电容器电极材料,光、电、化学催化,太阳能电池及新能源电池的电极上。
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公开(公告)号:CN104174422B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410391018.9
申请日:2014-08-11
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种高氮掺杂石墨烯与类富勒烯硒化钼空心球纳米复合材料及其制备方法,通过将溶解于水和乙二醇的钼源、硒源和低氮掺杂石墨烯充分混合后,在作为活性剂的二乙烯三胺作用下进行溶剂热反应,使得类富勒烯MoSe2空心球均匀生长到石墨烯上的同时低氮掺杂石墨烯被深度掺杂,得到高氮掺杂石墨烯‐类富勒烯MoSe2空心球纳米复合材料。本发明通过溶剂热原位生长的方法,得到纳米复合材料。本方法操作简单,成本低,能够在光催化、太阳能电池和超级电容器领域得以有效应用。
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公开(公告)号:CN103606463A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310656095.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种太阳能电池技术领域的用于染料敏化太阳能电池的纳米复合对电极及其制备方法,通过将溶解于水和乙二醇混合溶剂的钴盐、三乙醇胺、氨水、柠檬酸钠溶液、硫脲以及氧化石墨烯水溶液依次充分混合后,置入基底并进行密封水热反应,实现在基底上制备纳米复合对电极;本发明具有成本低、耗能小特点的同时,通过一步水热合成的方法制备具有核-壳结构的氮掺杂石墨烯-硫化钴纳米晶复合材料,并原位生长在导电基底上,不需其他任何后处理,可直接应用于染料敏化太阳能电池等,可以获得比磁控溅射铂对电极更佳的能量转化效率。
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