一种SnO2基复合可见光光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103861618A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410139748.X

    申请日:2014-04-04

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种SnO2基复合可见光光催化剂的制备方法,属于新型纳米材料和复合光催化剂的制备技术领域。先用水热法制备SnS2纳米颗粒,然后在水热环境下利用H2O2部分氧化SnS2纳米颗粒,制得具有SnO2/SnS2异质结复合结构的可见光光催化剂。本发明通过SnO2和/SnS2二者的复合,实现了可见光下的吸收和催化,解决了传统TiO2光催化剂无法实现可见光光催化的问题,而且制备出的复合物异质结构结合紧密,利于光生载流子在两能带上转移,更加有利于光生载流子的分离。

    一种双通道成像与光谱测量系统
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119164485A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411340072.0

    申请日:2024-09-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双通道成像与光谱测量系统,物镜连接将成像光路中的光线分成透射光和反射光的分光棱镜,反射光路的方向连接采集反射光获得目标场景图像的相机;透射光路的方向顺次连接将目标光路继续向后传递的空间光调制器、将空间光调制器的靶面完全缩放至积分球的聚焦镜、提高光束均匀照度的积分球和测量目标位置光谱信息的光谱仪。双通道同步获取高分辨率空间图片和高光谱数据,成像质量优;像方远心物镜消除物距变化带来的测量误差,实时监测目标物体,无需扫描成像,可探测运动目标;占据多个像素的目标物同时打开多个空间光调制器的像元,信噪比得到大幅提升,进一步提升光谱成像的质量;数据冗余少,结构简单、体积紧凑、造价低。

    一种基于三重米氏共振的超宽带超表面完美吸收器

    公开(公告)号:CN113325495B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110421080.8

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种基于三重米氏共振的超宽带超表面完美吸收器,包括,基板,所述基板上设置有过渡层,所述过渡层上设置有若干个均布的圆孔,所述过渡层上方设置有与所述过渡层形状高度相同的第一层、第二层以及第三层,所述第一层、第二层以及第三层上均开设有与所述过渡层上圆孔位置对应的圆孔;所述过渡层、第一层以及第二层的圆孔内依次设置有第一纳米柱、第二纳米柱以及第三纳米柱;其吸收效果好,这种具有超表面结构的超宽带完美吸收体,在光伏,辐射冷却,光检测,隐身和机械操纵中具有重要的应用前景。

    一种基于三重米氏共振的超宽带超表面完美吸收器

    公开(公告)号:CN113325495A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110421080.8

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种基于三重米氏共振的超宽带超表面完美吸收器,包括,基板,所述基板上设置有过渡层,所述过渡层上设置有若干个均布的圆孔,所述过渡层上方设置有与所述过渡层形状高度相同的第一层、第二层以及第三层,所述第一层、第二层以及第三层上均开设有与所述过渡层上圆孔位置对应的圆孔;所述过渡层、第一层以及第二层的圆孔内依次设置有第一纳米柱、第二纳米柱以及第三纳米柱;其吸收效果好,这种具有超表面结构的超宽带完美吸收体,在光伏,辐射冷却,光检测,隐身和机械操纵中具有重要的应用前景。

    一种高效单相SnO2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105749902B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610058468.5

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种单相高效SnO2光催化剂的制备方法。本发明用氧化铝粉末将锡片打磨抛光,去离子水清洗,用丙酮超声,用乙醇超声,再用去离子水超声,得到表面光滑的锡片;取0.5mol/L的草酸溶液放入反应容器中,阳极氧化法制备二氧化锡样品,阴极材料是紫铜片,将阳极材料金属铂片作为电解池的阳极在草酸溶液中进行电解,锡片表面有阳极氧化物薄膜形成,通以不同的稳恒电压,室温下进行,反应结束后得到多孔SnO2。本发明克服了现有光催化实验无法提高纯二氧化锡在可见光下的降解效果的缺陷。本发明通过对反应电压的控制得到孔径半径、数量不同的SnO2纳米多孔结构,这些多孔的SnO2纳米结构有良好的紫外光催化效果,在可见光下也表现出了很好的光催化性能。

    简易制备全无机钙钛矿纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN108314077A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810101903.7

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 陈海涛 郭安琪

    Abstract: 本发明公开了一种简易制备全无机钙钛矿纳米结构的方法,其步骤为:将Cs2CO3与十八烯以及油酸进行混合,在120±10℃下反应1~2小时配制成油酸铯前驱体溶液;在空气中,将PbBr2和十八烯在120±10℃下反应1~2小时,将油胺和油酸作为配体加入,并升温至180±10℃;随后缓慢注入油酸铯前驱体溶液,注射5~15s后,立即对反应物进行冰浴冷却,离心,取沉淀溶于甲苯中得到CsPbBr3量子点溶液。本发明直接在空气条件下制备CsPbBr3量子点,利用甲苯对钙钛矿量子点的钝化作用,可获得具有较高荧光量子效率(~90%)、发光波长覆盖整个可见光谱(400-700 nm)、半高宽相对较窄(12-42 nm)、荧光寿命长等诸多优点的量子点。

    一种高效单相SnO2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105749902A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610058468.5

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: B01J23/14 B01J35/004 B01J35/10 C25D11/34

    Abstract: 本发明涉及一种单相高效SnO2光催化剂的制备方法。本发明用氧化铝粉末将锡片打磨抛光,去离子水清洗,用丙酮超声,用乙醇超声,再用去离子水超声,得到表面光滑的锡片;取0.5mol/L的草酸溶液放入反应容器中,阳极氧化法制备二氧化锡样品,阴极材料是紫铜片,将阳极材料金属铂片作为电解池的阳极在草酸溶液中进行电解,锡片表面有阳极氧化物薄膜形成,通以不同的稳恒电压,室温下进行,反应结束后得到多孔SnO2。本发明克服了现有光催化实验无法提高纯二氧化锡在可见光下的降解效果的缺陷。本发明通过对反应电压的控制得到孔径半径、数量不同的SnO2纳米多孔结构,这些多孔的SnO2纳米结构有良好的紫外光催化效果,在可见光下也表现出了很好的光催化性能。

    发光立方相碳化硅纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN102616782B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210108215.6

    申请日:2012-04-13

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可批量制备发光立方相碳化硅纳米线的制备方法。该技术先将一氧化硅粉末经球磨减小粒径,再与活性碳粉末置于一氧化铝舟的两端,在其上盖一同规格氧化铝舟后放入管式炉中反应。反应前向氧化铝管中以每分钟500立方厘米的流量通氩气20分钟,将流量降至每分钟40立方厘米后加热管式炉至1200-1300oC,保温2-4小时后关闭管式炉电源,让其自然冷却。收集反应后的活性碳粉末堆,并在空气中以600-700oC加热2-3小时,即可得到高纯立方相碳化硅纳米线。本发明工艺过程简单安全,可批量制备,产品纯度高,直径均一,长度长,有较强蓝发射,不仅可用于材料的增强增韧添加剂,而且可用于下一代的光电材料。

    模板法制备尺寸可控的多孔二氧化锡纳米结构

    公开(公告)号:CN103739007A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310739625.5

    申请日:2013-12-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 模板法制备尺寸可控的多孔二氧化锡纳米结构,包括以下步骤:(1)将苯乙烯和去离子水混合,超声处理15-25min,水浴加热至65-75℃,之后加入超声处理的过硫酸钾溶液,室温下搅拌7-13h,得到聚苯乙烯小球悬浊液;(2)采用垂直沉降法制备聚苯乙烯小球模板;(3)将SnCl4?4H2O加入到无水乙醇溶液中,搅拌后冷却到室温并静置,得到前驱体溶胶溶液;(4)将前驱体溶胶溶液逐滴滴加到聚苯乙烯小球模板上,然后烘干,烘干后渐渐升温至480-530℃并保持2-4h,然后自然冷却。本发明通过对苯乙烯小球尺寸的控制来实现对光催化性能的调控,制备出的多孔二氧化锡纳米结构稳定,尺寸可控,光催化性能稳定,可以反复多次使用。

    一种拼接镜面用高精度边缘传感器及其工作方法

    公开(公告)号:CN119509372A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411558040.8

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 李仲岳 陈海涛

    Abstract: 本发明公开了镜面拼接技术领域内的一种拼接镜面用高精度边缘传感器及其工作方法,包括高反射的搭桥器件,搭桥器件设置在相邻并接的子镜的缝隙之间,子镜内部设置有搭桥器件的后方设置有夏克哈特曼波前传感器。通过在狭窄的拼接镜面的几毫米宽的拼缝间,安装横跨相邻子镜的高反射的搭桥器件,利用光学系统本身的工作光路,在系统焦面上通过夏克哈特曼波前传感器获得每块子镜的整体倾斜误差(子镜内部子孔径上检验)的同时,可获得拼缝处的倾斜误差(拼缝上搭桥器件所在的子孔径上检验)。本发明价格极其低廉、性能稳定、精度极高、不受环境因素影响、安装、装配和调试极为方便。本发明适用于各种光学拼接镜面的相邻子镜之间拼接误差检测。

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