一种非晶硫化钼/硫化钨/三维氮掺杂石墨烯析氢反应催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114875445B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210501579.4

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种非晶硫化钼/硫化钨/三维氮掺杂石墨烯析氢反应催化剂及其制备和应用,该催化剂制备过程具体为:(1)先将氧化石墨烯进行紫外臭氧处理,再与硫酸镍再水中加热反应,然后冻干,得到三维氧化石墨烯;(2)取四硫代钼酸铵、四硫代钨酸铵和三维氧化石墨烯均匀分散至溶剂中,再将分散液冻干得到前驱体粉末,或者将分散液涂覆再负载电极表面并挥发溶剂,得到前驱体电极;(3)将所得前驱体粉末或前驱体电极或前驱体电极置于真空腔内部,进行等离子体处理,即得到目标产物。本发明通过改变四硫代钼酸铵与四硫代钨酸铵的质量比等实现对催化剂催化活性的调控,进而得到不含贵金属的、可以高效催化工业级电流密度析氢反应的催化剂。

    一种催化活性物种含量可控的非晶硫化钼/石墨烯催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113529126B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110678147.6

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种催化活性物种含量可控的非晶硫化钼/石墨烯催化剂及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取四硫代钼酸铵和氧化石墨烯均匀分散至溶剂中,再将所得分散液滴涂在负载电极表面,晾干挥发溶剂,得到前驱体电极;(2)将前驱体电极放入真空腔内部,进行等离子体处理,即得到覆盖于负载电极表面的目标产物。本发明制备方法简单快速,全部制备流程所需时间在一小时以内,并可以通过改变等离子体处理时间实现对催化活性物种的含量的调控,进而得到具有优良催化性能的非贵金属析氢反应催化剂,提供了一条规模化制备电解水催化剂的新途径。

    传感芯片及其制备方法、检测系统、检测方法

    公开(公告)号:CN109856087B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811639340.3

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种传感芯片及其制备方法、检测系统、检测方法,传感芯片包括:低折射率基底层,所述基底层的折射率小于石英的折射率;周期性波导光栅结构,位于所述基底层上,所述周期性波导光栅结构包括光栅脊、以及保形覆盖所述光栅脊和基底层的高折射率膜,其中,所述高折射率膜的折射率大于或等于1.8。本发明通过低折射率基底层和周期性波导光栅结构,且周期性波导光栅结构包括保形覆盖光栅脊和基底层的高折射率膜,从而使传感芯片能够同时具备高灵敏度和高Q值的特性,进而提高了传感芯片的品质因数。

    传感芯片及其制备方法、检测系统、检测方法

    公开(公告)号:CN109856087A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811639340.3

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种传感芯片及其制备方法、检测系统、检测方法,传感芯片包括:低折射率基底层,所述基底层的折射率小于石英的折射率;周期性波导光栅结构,位于所述基底层上,所述周期性波导光栅结构包括光栅脊、以及保形覆盖所述光栅脊和基底层的高折射率膜,其中,所述高折射率膜的折射率大于或等于1.8。本发明通过低折射率基底层和周期性波导光栅结构,且周期性波导光栅结构包括保形覆盖光栅脊和基底层的高折射率膜,从而使传感芯片能够同时具备高灵敏度和高Q值的特性,进而提高了传感芯片的品质因数。

    一种基于移动智能终端的健康检测仪及其检测方法

    公开(公告)号:CN109316169B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201811304193.4

    申请日:2018-11-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于医疗器械行业,具体为一种基于移动智能终端的健康检测仪及其检测方法。包括光发射模块、光接收模块、光处理模块和数据分析处理模块。光发射模块发射光辐射照射到人体皮肤表面,部分光辐射经皮肤组织散射及吸收后离开皮肤进入光处理模块,再经光接收模块收集并转换为皮肤光谱数据;皮肤光谱数据发送给数据分析处理模块进行分析处理,获得多项人体指标信息。本发明的优点在于,充分利用高度普及的移动智能终端,通过搭配光处理模块和软件,实现多种人体健康生理指标的即时检测,兼顾精确性和便携性,用户足不出户也能了解自身身体状况,缓解医疗资源紧张问题。

    一种低温等离子体结合催化剂前体成膜制备电解水催化剂的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118048650A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410008968.2

    申请日:2024-01-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,涉及一种低温等离子体结合催化剂前体成膜制备电解水催化剂的方法及其应用,制备方法包括:首先对自支撑衬底进行第一次等离子体处理,再通过电化学沉积或涂布,将催化剂前驱体成膜负载,之后进行第二次等离子体处理,得到电解水催化剂。进一步可以采用电沉积、离子交换等方式负载贵金属,得到含有少量贵金属的催化剂。与现有技术相比,本发明通过改变等离子体处理参数和成膜制备条件,得到不同组成和性质的催化剂,适用于工业级电流密度下电催化水分解反应。

    一种全无铅铕基钙钛矿纳米晶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117902611A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311757423.3

    申请日:2023-12-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种全无铅铕基钙钛矿纳米晶及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:S1、在三价铕盐中加入有机胺发生还原反应,得到Eu2+‑有机胺复合物,作为二价铕前驱体;S2、将S1步骤得到的Eu2+‑有机胺复合物、铯盐、有机酸、高沸点烯烃溶剂混合后得到混合液,将混合液发生真空脱气,结束后加入有机卤素盐进行高温反应,最后进行冰浴;S3、将S2步骤得到的混合液与非极性溶剂混合,离心后得到结构组成为CsEuX3的无铅铕基钛矿纳米晶,其中X表示为卤素。与现有技术相比,本发明采用热注入的方法,有效合成高光致发光量子效率、高单色性CsEuX3结构基质的纳米晶,分别实现蓝、红、绿光发射。

    一种可控钕掺杂高光效蓝光钙钛矿量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN111410957B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010317427.X

    申请日:2020-04-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光电材料制备技术领域,具体涉及一种可控钕掺杂高效蓝光钙钛矿量子点及其制备方法,以铅盐、铯盐、钕盐为原料,以有机酸和有机铵为配体,以二甲基甲酰胺或二甲基亚砜作为溶剂,利用配体辅助法在甲苯溶液中原位合成钕掺杂的蓝光钙钛矿量子点,该量子点高效稳定,可溶液加工,制备简易快速。通过引入钕掺杂,可以实现钙钛矿量子点荧光量子产率提升,对于单一溴卤素钙钛矿量子点,改变前驱体溶液钕掺杂比例,可以实现钙钛矿量子点荧光峰值可控性蓝移,蓝绿光发光峰值在459nm‑520nm之间,对于459nm发光峰处的钕掺杂溴铅钙钛矿量子点,其荧光量子产率高达90%且半波宽仅为19nm。

    单片集成硅光芯片的分布式反馈激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110994355B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201911083475.0

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于硅光技术领域,具体为单片集成硅光芯片的分布式反馈激光器及其制备方法。本发明激光器结构包括:SOI基片的硅衬底;二氧化硅绝缘层;高激光增益的掺杂硅纳米晶薄膜层,由顶层本征硅衬底刻蚀的硅波导;其中,掺杂硅纳米晶薄膜层包含有一维分布反馈结构,通过光刻技术形成有布拉格光栅,构成激光器的谐振腔;作为光泵浦的光源为电激发的LED或激光二极管,直接贴合于光泵激光区域上方,通过光泵浦方式产生激光输出;出射激光与SOI上的硅波导直接对准,从而获得很高的耦合效率。本发明器件结构紧凑、制作工艺成熟,信号激光与波导耦合损耗低,避免了基于半导体增益材料的硅基激光器集成结构复杂、波导与激光耦合困难的弊端。

    单片集成硅光芯片的分布式反馈激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110994355A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911083475.0

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于硅光技术领域,具体为单片集成硅光芯片的分布式反馈激光器及其制备方法。本发明激光器结构包括:SOI基片的硅衬底;二氧化硅绝缘层;高激光增益的掺杂硅纳米晶薄膜层,由顶层本征硅衬底刻蚀的硅波导;其中,掺杂硅纳米晶薄膜层包含有一维分布反馈结构,通过光刻技术形成有布拉格光栅,构成激光器的谐振腔;作为光泵浦的光源为电激发的LED或激光二极管,直接贴合于光泵激光区域上方,通过光泵浦方式产生激光输出;出射激光与SOI上的硅波导直接对准,从而获得很高的耦合效率。本发明器件结构紧凑、制作工艺成熟,信号激光与波导耦合损耗低,避免了基于半导体增益材料的硅基激光器集成结构复杂、波导与激光耦合困难的弊端。

Patent Agency Ranking