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公开(公告)号:CN116747896A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310723387.2
申请日:2023-06-16
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种新型坞酸镧/石墨相氮化碳纳米复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)选用乙醇溶剂,加入尿素制备的g‑C3N4纳米片,在超声条件下分散均匀,随后加入六水合硝酸镧,搅拌混合后得到六水合硝酸镧混合溶液;(2)将去离子水加入二水合钨酸钠,配置钨酸钠溶液;(3)在搅拌状态下,取适量钨酸钠溶液缓慢加入到六水合硝酸镧混合溶液中,在常温条件下搅拌反应,获得包含有复合光催化剂的混合溶液;(4)将上述混合溶液提纯获得产物,将产物在真空冷冻条件下干燥,获得新型坞酸镧/石墨相氮化碳复合光催化剂。本发明制备方法温和简单易操作,制备获得的复合光催化剂具有光生电子和空穴对分离效率高和传输性能好的特点。
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公开(公告)号:CN115825036A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211524866.3
申请日:2022-11-29
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于表面拉曼增强检测技术领域,公开了一种原位电化学SERS光谱选择性筛查分子的方法,制备金纳米三角锥形二聚体阵列的SERS基底;将PbS量子点的封端配体分子由油酸置换为3‑巯基丙酸分子;对SERS基底清洁后滴加PbS量子点溶液于SERS基底,待甲醇溶剂挥发后得到负载PbS量子点的SERS基底;将SERS基底和PbS量子点修饰的SERS基底分别作为工作电极,用于原位电化学SERS光谱检测。本发明利用PbS量子点介电效应二次增强SERS基底的检测灵敏度,利用原位电化学电势调控技术三次增强SERS基底,通过简单的电势调控筛选检测不同种类的痕量分子,检测灵敏度和准确性高、选择性强。
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公开(公告)号:CN115791747A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211514649.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于表面增强拉曼检测技术领域,公开了一种利用SERS基底和量子点快速识别痕量配体分子的方法,联用SERS基底和PbS量子点制备PbS量子点修饰的联用SERS基底;利用PbS量子点修饰的联用SERS基底,对量子点封端配体分子进行拉曼光谱的定性检测;PbS量子点的带隙激发形成共振拉曼,在SERS对光谱信号的增强基础上,二次加强拉曼光谱信号,用于识别PbS量子点上的痕量封端配体分子。本发明采用极少量的PbS量子点对SERS基底产生二次增强,弥补了封端配体分子数量少使光谱信号过低的问题;通过联用SERS基底和PbS量子点,建立灵敏度高、选择性强、准确性高、检测速度快的方法。
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公开(公告)号:CN115709092A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211504183.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种新型六棱柱状光催化剂的制备方法,该光催化剂是以超薄g‑C3N4纳米片为原料,以乙酸乙酯‑四氯化碳共沸混合物为溶剂,以亚乙基二油酸酰胺为表面活性剂,采用微波辅助的重结晶法制备。制备的g‑C3N4光催化剂的微观结构为六棱柱状,直径约为1~3μm,并且其表面含有丰富的羟基官能团。另外,本发明方法制备的六棱柱状光催化剂具有较高的结晶度,利于电子在层间迁移,使得更多的电子和空穴可以转移到CCN表面,从而增加载流子的利用率。本发明结果表明,在空气环境下,CCN可以实现高效光催化固氮生成硝酸根,其速率可以达到34.56mg h‑1g‑1,远高于纯g‑C3N4纳米片的产生硝酸根的速率。
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公开(公告)号:CN115837283B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202211465475.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明涉及一种氧化铈/石墨相氮化碳纳米复合光催化剂及其制备方法,其包括,选用极性不同的第一极性溶剂和第二极性溶剂按照一定的比例混合均匀获得混合极性溶剂,在超声条件下,将亚乙基二油酸酰胺表面活性剂分散至混合极性溶剂中,随后加入g‑C3N4纳米片,接着加入乙二胺调节pH值至8~10,形成混合极性溶液;将一定量的乙酰丙酮铈加入混合极性溶液中,在低温条件下,超声反应获得包含有复合光催化剂的混合溶液;将混合溶液提纯后在真空冷冻条件下干燥获得该复合光催化剂。该制备方法温和简单易操作,制备获得的复合光催化剂具有光生电子和空穴对分离效率高和传输性能好的特点。
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公开(公告)号:CN117535718A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311364113.5
申请日:2023-10-18
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明本发明涉及光电化学裂解水制氢领域公开了一种用于光电化学裂解水制氢的银铋硫(AgBiS2)基复合光阴极及其制备方法,该复合光阴极结构包括位于底部的镀钼导电基底,位于导电基底上方的AgBiS2吸光层,位于吸光层上方的CdS缓冲层,位于缓冲层上方的TiO2保护层,位,于保护层上方的Pt析氢助催化剂层。其制备方法包含以下步骤:利用喷雾热解法在镀钼基底上喷涂一层AgBiS2层;再利用化学水浴法在AgBiS2层上沉积一层CdS层;然后利用原子层沉积法在CdS层上沉积一层TiO2层;最后利用光辅助电沉积法在TiO2层上沉积一层Pt纳米颗粒。本发明公开的AgBiS2基光阴极可在一定偏压下实现高效且稳定的光电化学裂解水制氢,并且其制备方法简单且成本低。
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公开(公告)号:CN116764644A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310720454.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种具有局域表面等离子共振效应(LSPR)的钼酸铜(CuMoO4)纳米光催化剂,该光催化剂是以钼酸铵和硝酸铜为原料,以去离子水为溶剂,以尿素为表面活性剂,采用直接沉淀法制备。制备的钼酸铜(CuMoO4)纳米光催化剂的微观结构为球状结构,具有较大比表面积。该光催化剂在紫外光范围有较强吸收,同时在可见光区域及红外光区域有明显LSPR效应。该光催化剂荧光光谱强度低,电子空穴符合率低。本发明方法制备的钼酸铜(CuMoO4)纳米光催化剂在可见光下表现出优异的LSPR效应及优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN116020447A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211518615.4
申请日:2022-11-30
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明涉及一种具有载流子分离结构的氧化钛基光催化除甲醛光触媒及其制备方法,其光触媒为纳米复合物,包括二氧化钛、碳基材料和催化剂;碳基材料负载于二氧化钛的表面,两者之间具有双重电子转移通道;催化剂负载于二氧化钛的表面,碳基材料与二氧化钛的质量比为0.1%~5%,催化剂占纳米复合物的质量百分比为0.001%‑0.01%。该光触媒有效地减少了电子空穴对的复合几率,同时负载的催化剂提供了更多的反应活性位点,成倍地提升甲醛处理效率和速率;本发明所制备的光催化除甲醛光触媒,具有高活性、无毒、低成本的特点,具备良好的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN115928200A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211503303.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C30B23/00 , C30B29/22 , C25B11/077 , C25B11/067 , C25B11/052 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于复合电极制备技术领域,公开了一种钴掺杂镍酸镧钙钛矿氧化物单晶薄膜复合电极及其制备方法与应用,通过激光脉冲沉积技术在LaAlO3(001)衬底上沉积生长LaNi0.7Co0.3O3薄膜,所得电极材料结合力高、重复性强以及平整度高。通过本发明的LaNi0.7Co0.3O3薄膜复合电极应用于电催化水分解析氧反应系统中,可以有效地催化和促进电解水析氧反应的进行。本发明表明,钴掺杂镍酸镧工程可以有效地调节晶体结构进而调整电子结构,是增强钙钛矿电催化性能的有效策略,并为设计和改进具有更好催化性能的钙钛矿氧化物电催化剂提供可能。
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公开(公告)号:CN115837283A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211465475.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明涉及一种新型氧化铈/石墨相氮化碳纳米复合光催化剂及其制备方法,其包括,选用极性不同的第一极性溶剂和第二极性溶剂按照一定的比例混合均匀获得混合极性溶剂,在超声条件下,将亚乙基二油酸酰胺表面活性剂分散至混合极性溶剂中,随后加入g‑C3N4纳米片,接着加入乙二胺调节pH值至8~10,形成混合极性溶液;将一定量的乙酰丙酮铈加入混合极性溶液中,在低温条件下,超声反应获得包含有复合光催化剂的混合溶液;将混合溶液提纯后在真空冷冻条件下干燥获得该复合光催化剂。该制备方法温和简单易操作,制备获得的复合光催化剂具有光生电子和空穴对分离效率高和传输性能好的特点。
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