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公开(公告)号:CN108274014B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810065674.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 南开大学
IPC: B22F9/16 , B22F1/00 , C25D11/12 , C23C14/18 , C23C14/24 , C25D3/56 , C23C28/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种具有多重分枝状的纳米合金及其制备方法。该多重分枝状纳米合金,其形貌由主干和分枝组成,多重分枝状纳米合金的长度为1‑50μm,其分枝均匀分布在主干上,分枝枝径约为5‑500nm。制备方法包括:在阳极氧化得到的双通的氧化铝模板上采用常规的等离子体蒸镀方法蒸金膜使其完全封盖氧化铝模板孔;以钯铋的前驱体PdCl2或Pd(NH3)2Cl2与Bi(NO)3或BiCl3作为电镀液的成分,在上述模板的孔内进行电化学沉积,得到钯铋纳米线。用NaOH刻蚀钯铋纳米线,即形成钯铋多重分枝状的纳米合金。本发可用于未来的高效燃料电池催化剂和高性能的氢气气体传感器等。
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公开(公告)号:CN109797404B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910076389.0
申请日:2019-01-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种三氧化钼(钨)调控的二元金属磷化物与制备方法和应用。采本发明是借助泡沫镍为基体,首先通过水热法制备柱状前驱体,然后通过低温磷化的方法形成MoO3‑x调控的表面多孔的柱状阵列结构。该结构中存在非晶态的MoO3‑x以及CoP/Ni5P4异质结,有利于水分子的活化以及氢气的析出。此外,垂直的多孔柱状阵列结构能够加速电解质的渗透,暴露更多的电化学活性面积以及方便气体从催化剂表面脱附。此结构在电催化领域具有非常大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN108274014A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810065674.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 南开大学
IPC: B22F9/16 , B22F1/00 , C25D11/12 , C23C14/18 , C23C14/24 , C25D3/56 , C23C28/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种具有多重分枝状的纳米合金及其制备方法。该多重分枝状纳米合金,其形貌由主干和分枝组成,多重分枝状纳米合金的长度为1-50μm,其分枝均匀分布在主干上,分枝枝径约为5-500nm。制备方法包括:在阳极氧化得到的双通的氧化铝模板上采用常规的等离子体蒸镀方法蒸金膜使其完全封盖氧化铝模板孔;以钯铋的前驱体PdCl2或Pd(NH3)2Cl2与Bi(NO)3或BiCl3作为电镀液的成分,在上述模板的孔内进行电化学沉积,得到钯铋纳米线。用NaOH刻蚀钯铋纳米线,即形成钯铋多重分枝状的纳米合金。本发可用于未来的高效燃料电池催化剂和高性能的氢气气体传感器等。
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公开(公告)号:CN105926019B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610411150.0
申请日:2016-06-12
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种柏树叶状铂铜超晶格纳米结构的制备方法,涉及到纳米材料可控制备电化学沉积和纳米材料修饰技术,为了获得这种结构,本发明借助有序多孔阳极氧化铝模板,在该模板的一面蒸镀厚度大于100nm薄层金膜,使其保持模板孔并完全覆盖模板底部且封闭孔洞的底部表面,保证模板的孔仍然是贯通的,以便用电沉积法获得纳米线;然后用化学溶液刻蚀的方法刻蚀电化学沉积合成的铂铜纳米线。经过上述过程,就可获得由铂铜共同电化学沉积的材料所组成的“柏树叶”状纳米结构。这种制备方法,用功能材料合成具有一定目的并具备一定功能的“柏树叶”状纳米结构用于未来的燃料电池催化和其它应用。
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公开(公告)号:CN106115800A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610445485.4
申请日:2016-06-17
Applicant: 南开大学
IPC: C01G51/04
CPC classification number: Y02P20/124 , C01G51/04 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/62
Abstract: 本发明提供一种簇状氢氧化钴纳米片及其制备方法,涉及到一维纳米线制备技术结合后续的湿化学修饰技术,属于采用氧化铝模板限域电化学合成结合后续湿化学修饰技术。借助多孔阳极氧化铝模板,采用电化学沉积方法得到钴纳米线,结合后续的湿化学优化修饰技术在去除氧化铝模板的同时,钴纳米线与氢氧化钠反应,最终形成“簇状”氢氧化钴纳米片。本发明的优势是,与水热法和溶剂法等制备技术不同,该合成工艺操作简单、产量大、成本低、无需高温、无有机溶剂并且节能环保;所制备的氢氧化钴纳米片在未来高性能传感器、汽车尾气催化、超级电容器和燃料电池等领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN119086538A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411288690.5
申请日:2024-09-14
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明涉及一种通过代谢生物标志物检测单增李斯特菌的比色传感试纸、制备方法及应用。该比色传感试纸由金属氢氧化物、胍基化合物、金属钼酸盐、琼脂粉和试纸组成,与单增李斯特菌的代谢生物标志物发生特异性化学反应,产生颜色改变。所述比色传感试纸的优势在于肉眼可观察、操作简单且不需要昂贵设备,能够实现对单增李斯特菌代谢生物标志物的高选择、高灵敏和快速检测。该通过代谢生物标志物检测单增李斯特菌的比色传感试纸在食品致病菌检测领域具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN118388846A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410592954.X
申请日:2024-05-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种表面富集孔洞和缺陷氧的钴氧化物/钴基普鲁士蓝类似物空心六面体担载多糖复合材料、制备方法及应用。先采用优化溶剂热技术制备钴基普鲁士蓝类似物,然后通过高温煅烧氧化工艺获得钴氧化物/钴基普鲁士蓝类似物空心六面体复合物,最后利用化学水浴法制备钴氧化物/钴基普鲁士蓝类似物空心六面体担载多糖复合材料。该空心六面体复合材料边长为0.5‑20微米,外壳层厚度为0.05‑2微米,其表面富集孔洞和缺陷氧,有助于提供丰富的气体扩散路径和活性位点,提高传感性能。该钴氧化物/钴基普鲁士蓝类似物空心六面体担载多糖复合材料作为新型传感材料,在气体传感、生物传感和电化学传感领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113401933B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110741019.1
申请日:2021-07-01
Applicant: 南开大学
IPC: C01G9/02 , C01G51/04 , C01G3/02 , C01G37/033
Abstract: 本发明涉及一种富集缺陷氧的氧化锌担载异类金属氧化物分支纳米结构、制备方法及其应用。采用优化水热技术制备氧化锌/金属氢氧化物前驱体和后续高温煅烧氧化技术制备氧化锌担载异类金属氧化物分支纳米结构。该分支纳米结构中存在氧化锌与异类金属氧化物构筑的n‑p异质结,其富集缺陷氧有利于增大材料的界面势垒。该分支纳米结构提供了大的比表面积,加快了电子传输速率,为增强敏感性能提供了新方法。该氧化锌担载异类金属氧化物分支纳米结构在气体传感、电化学传感和生物传感领域具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN114272861A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111646169.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 南开大学
IPC: B01J13/00 , C01B32/184 , G01N27/26 , G01N27/407
Abstract: 本发明涉及一种新型三维层状、多孔结构的金属纳米片/石墨烯复合物水凝胶和气凝胶、制备方法及其应用。采用优化溶剂热技术制备金属纳米片/石墨烯复合结构的水凝胶,和快速干燥制备三维层状、多孔结构的金属纳米片/石墨烯复合物气凝胶。该三维复合物气凝胶中含有丰富的缺陷氧和含氧官能团,具有多孔的层状结构,提供了大的比表面积及反应场所,可用于气体传感、电化学传感和生物传感领域,具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN107755682A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710851596.X
申请日:2017-09-20
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种将金属纳米线转化为纳米球的方法,包括:电沉积制备金属杂化纳米线;在制备的金属杂化纳米线中加入前驱体溶液和还原剂,在60℃的条件下反应2h,即得到单金属纳米球。本发明通过调控还原剂种类和前驱体溶液来合成不同几何形貌和化学成分的纳米球。有望用这种通用的方法构筑其它可以将电沉积的纳米线转化为纳米球的纳米材料,应用于未来的高性能的电催化材料和其它纳米科技。该方法制备的纳米球具有粒径均匀且可调控、方法简单且具有普适性、制备周期短且产量高等优点。通过这种高效的制备工艺所合成的金属纳米颗粒在未来的燃料电池催化剂和其它储能材料方面有广泛的应用前景和潜在的学术价值。
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