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公开(公告)号:CN101723316A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910200241.X
申请日:2009-12-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米二氧化钛薄膜制备技术领域,具体为一种可见光活性的锑掺杂纳米二氧化钛薄膜的制备方法。本发明所用的原材料为金属钛片或Ti薄膜,以及Sb2O3粉末。通过热处理的方法制备Sb掺杂的纳米TiO2薄膜,即在SbO3粉末存在的情况下,在一定的温度下焙烧氧化金属Ti片或Ti薄膜,得到Sb掺杂的二氧化钛薄膜。通过控制热处理温度和时间来控制薄膜的厚度以及Sb的掺杂量。本发明工艺简单,可避免使用昂贵的设备,降低制备成本。
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公开(公告)号:CN101513610A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910046550.6
申请日:2009-02-20
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J21/06 , B01J21/18 , C01B3/00 , A62D3/10 , A62D101/28
Abstract: 本发明属于TiO2光催化技术领域,具体为一种碳氮共掺杂纳米TiO2光催化剂的制备方法。该方法以TiCN为粉体原料,通过热处理氧化,制得CN共掺杂纳米TiO2。其中,热处理温度为400-600℃,时间为0.5-2小时。实验表明,本发明方法简单,得到的C-N共掺杂的TiO2在紫外和白光下光催化分解水均表现出一定的产氢活性,同时对亚甲基蓝表现出良好的光催化降解活性;而且热处理氧化TiCN得到的C-N共掺杂的TiO2的活性高于通过热处理TiN得到的单掺杂N的TiO2的光催化活性。
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公开(公告)号:CN101157021A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710047708.2
申请日:2007-11-01
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J21/06
Abstract: 本发明属于二氧化钛光催化化工技术领域,具体为一种制备具有可见光活性氮掺杂纳米结构二氧化钛薄膜的制备方法。该方法以氮化钛纳米粉为原料,先通过电泳沉积或者磁控溅射方法制备氮化钛薄膜;然后进行热处理,控制热处理温度350℃~600℃,氧化时间为1-2小时,氮化钛薄膜的颜色发生变化,即形成可见光活性的氮掺杂TiO2薄膜。本发明方法工艺简单,安全,环保,避免使用有毒的NH3。
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公开(公告)号:CN101110453A
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200710040013.1
申请日:2007-04-26
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L31/0264 , H01L31/042 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明属于电化学技术技术领域,具体涉及一种具有电催化活性和光电活性的纳米结构有序TiO2/金属阵列电极的制备方法。其制备过程分为二步:用阳极氧化方法制备TiO2纳米管,用阴极电化学还原方法在TiO2纳米管内沉积金属。由本发明制备的TiO2/金属陈列电极在白光照射下表现明显的阳极光电流,可用于太阳能光电转换和光解水等方面。此外,该电极对甲醇电氧化表现良好的电催化性能,故可用于基于甲醇的燃料电池的制备。
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公开(公告)号:CN101069840A
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200710042334.5
申请日:2007-06-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米二氧化钛光催化与光电化学技术领域,具体为一种可见光活性的碳掺杂二氧化钛薄膜的制备方法。该方法采用反应磁控溅射镀膜系统,其步骤包括制备碳钛镶嵌靶;将工作室抽至10-3Pa以下的真空,再依次通过适当比例的氧气和氩气,控制溅射电流为0.5~1A,溅射时间为0.5~3小时,即制得碳掺杂二氧化钛薄膜。本发明制备方法简单,制得薄膜具有可见光活性,可应用于太阳能光电转换和光催化分解水等方面。
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公开(公告)号:CN1257861C
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200410017608.1
申请日:2004-08-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明为一种湿热氧化制备二氧化钛光催化薄膜的方法。具体步骤是以通常玻璃为基板,先由磁控溅射法镀一层纯钛膜,再通过湿热氧化法制得二氧化钛光催化薄膜。湿热氧化是在带水蒸汽的空气或氧气中将钛层加热氧化至透明。本发明方法简单,工艺稳定性好,是一种低成本的制备二氧化钛光催化薄膜的方法。
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公开(公告)号:CN1417147A
公开(公告)日:2003-05-14
申请号:CN02150721.X
申请日:2002-11-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明是一种纳米二氧化钛自清洁玻璃的低温处理方法。它以二氧化硅、锐钛矿型溶胶纳米材料为基础组份,采用提拉法在玻璃基板表面形成薄膜,在室温下干燥、固化,或者在小于300℃温度下处理后自然冷却。所制备的自清洁玻璃,具有良好的光催化性能和超亲水性能,且透光率较高,透光均匀。本发明方法设备简单,投资小,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112875724B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110106532.3
申请日:2021-01-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体为常温常压水相条件下金属氧化物催化机械化学合成氨的方法。本发明通过行星式球磨机进行机械化学球磨合成,在不锈钢球磨罐中放入不锈钢磨球、金属氧化物粉末、纯水并通入氮气,常温常压下直接球磨,反应完成后溶液经过静置、离心,通过离子色谱法验证溶液中存在铵根离子(NH4+)。本发明将金属氧化物Fe2O3或TiO2作为辅助催化剂,使合成氨反应势垒降低,诱发并促进常温常压下难以进行的合成氨反应,增强机械化学方法合成氨反应的性能。本发明利用氮气作为氮原子来源,利用水作为氢质子来源,避免了制备氢气产生的环境污染;利用水作为反应物,缓解了磨球与球磨罐体的磨损,延长球磨设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112645353B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110106531.9
申请日:2021-01-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C01C1/04
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体为一种常温常压水相下球磨氮氢混合气体增强合成氨选择性的方法。本发明通过行星式球磨机进行机械化学球磨合成,在不锈钢材质的球磨罐中放入不锈钢材质磨球、纯水并通入不同体积比的氮氢混合气体,常温常压下直接球磨,反应完成后溶液经过静置、离心,通过离子色谱法验证溶液中存在铵根离子(NH4+)并测出相应的NH4+浓度。本发明在水中通入氮氢混合气体,增加合成氨反应中所需氢质子的来源和浓度,促进反应正向进行并极大地提高机械球磨合成氨反应的选择性,增强机械化学球磨合成氨反应的性能。同时,利用水作为反应物,缓解了磨球与球磨罐体的磨损,延长球磨设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109626368B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910024783.X
申请日:2019-01-10
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/205 , H01M4/96 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,具体为一种N掺杂γ型石墨单炔碳材料及其制备方法和应用。其以吡啶和苯/六卤代苯共同作为sp2杂化碳原子的前驱体,通过与碳化钙的机械化学作用和后续热处理工艺,合成吡啶N掺杂γ型石墨单炔。本发明在γ型石墨单炔中原位掺杂入吡啶N原子,提供发生还原反应的活性位点,将γ型石墨单炔的应用拓展至电催化还原领域;掺杂的N原子能够提高γ型石墨单炔半导体的导电性,改善其在催化与锂离子电池应用中的动力学性能。相较于已有的N掺杂石墨双炔材料合成方法,本发明工艺简单、仪器设备需求低,易于生产。制备的产品在电催化还原O2、CO2催化剂、光催化助催化剂和锂离子电池负极材料领域具有应用前景。
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