硫族铜化合物微纳米异质结的制备方法

    公开(公告)号:CN106513016B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610932968.7

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种硫族铜化合物微纳米异质结的制备方法,所述硫族铜化合物微纳米异质结元素组成的表达式为CuxSy/CuO,本发明的合成方法是:将碱液、水溶性的无机铜盐和硫单质混合加热反应,通过调控原料比例一步合成硫族铜化合物微纳米异质结。本发明通过调控反应原料比例、热碱液的碱度和压强可以实现调控异质结的密度、形貌和尺度。本发明制得的异质结可以广泛用于太阳能电池、光电传感器、光催化分解水、光催化降解有机物等技术领域,以降低材料的光生载流子的复合几率,增强材料的性能。本发明采用的是常规原料和设备,成本低廉、一步合成、操作简单,容易实现工业化生产。

    CuO@Cu2O@Cu微纳米球的制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110404537A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910462449.2

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种CuO@Cu2O@Cu微纳米球的制备方法,包括以下步骤:将无机铜盐在还原剂条件下一步合成CuO@Cu2O@Cu的微纳米铜氧复合物;采用还原剂直接还原铜盐,使得二价铜离子还原成一价或者铜单质,通过控制还原剂的量,使得反应快速发生,使一价铜离子、二价铜离子及铜单质以混合物的形式共存,在常温下一步合成CuO@Cu2O@Cu微纳米球,没有采用表面活性剂和有机助剂,反应温度低,反应条件易于控制,通过调控反应原料比例、混合和搅拌的速率以及反应时间可以实现调控复合物的形貌和尺寸和复合比例,原料成本低,工艺简单易操作,容易实现工业化生产。

    Bi2S3@Cu2O@Cu微纳米异质结构的制备方法

    公开(公告)号:CN110152684A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910462949.6

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种Bi2S3@Cu2O@Cu微纳米异质结构的制备方法,包括以下步骤:通过Bi2S3纳米线复合铜氧化物在Bi2S3表面生长铜氧化物及铜单质以形成Bi2S3@Cu2O@Cu的异质结构;通过复合具有不同能级的Bi2S3和Cu2O两个半导体以及Cu单质可以有效提高太阳能的吸收率和抑制光生电子对的复合率,达到提高材料性能的目的,并通过调控反应原料比例、反应时间以实现调控异质结的密度、形貌和尺度。该方法工艺简单,反应温度相对较低,反应条件易于控制,成本低廉、操作简单,在制备过程中没有采用表面活性剂和有机助剂,反应过程中采用无毒的、常规的原料和试剂,生产成本低廉且环保。

    硫族铜化合物微纳米异质结的制备方法

    公开(公告)号:CN106513016A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610932968.7

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: B01J27/04

    Abstract: 本发明公开了一种硫族铜化合物微纳米异质结的制备方法,所述硫族铜化合物微纳米异质结元素组成的表达式为CuxSy/CuO,本发明的合成方法是:将碱液、水溶性的无机铜盐和硫单质混合加热反应,通过调控原料比例一步合成硫族铜化合物微纳米异质结。本发明通过调控反应原料比例、热碱液的碱度和压强可以实现调控异质结的密度、形貌和尺度。本发明制得的异质结可以广泛用于太阳能电池、光电传感器、光催化分解水、光催化降解有机物等技术领域,以降低材料的光生载流子的复合几率,增强材料的性能。本发明采用的是常规原料和设备,成本低廉、一步合成、操作简单,容易实现工业化生产。

    同步实现Cu掺杂和表面异质结构制备Cd1-xCuxS@Cu的方法

    公开(公告)号:CN110152685A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910462976.3

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种同步实现Cu掺杂和表面异质结构制备得到Cd1-xCuxS@Cu的方法,其中,x=0-0.05,包括以下步骤:以铜源和CdS晶体材料为原料,通过热反应的方式同步实现CdS晶格内掺杂Cu离子和晶格外包覆Cu单质的Cd1-xCuxS@Cu异质结构。以常规原料和设备通过CdS晶体材料进行同步掺杂和表面异质结构的构建,一步获得掺杂的Cd1-xCuxS@Cu异质结构,可以简化材料制备工序并有效的增强材料吸收光和利用光生载流子的效率,成本低廉、操作简单,所制备的Cd1-xCuxS@Cu掺杂异质结构广泛用于光学器件、光催化分解水制氢、光催化降解染料等技术领域。

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