一种具有可见光活性的二氧化钛纳米管薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102941077A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210440696.0

    申请日:2012-11-07

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明属于纳米二氧化钛光电化学与光催化技术领域,具体为一种具有可见光活性的二氧化钛纳米管薄膜的制备方法。本发明所用的原材料为金属钛片或Ti薄膜以及碳量子点溶液,使用直流稳压电源进行阳极氧化,使用马弗炉进行热处理;具体步骤为:先采用阳极氧化法在金属Ti片或Ti薄膜上制备TiO2纳米管阵列,退火处理后,通过直接“浸渍组装法”制备得具有可见光活性的碳量子点修饰的TiO2纳米管复合薄膜;其中,碳量子点的修饰量通过控制浸渍时间来调节。本发明工艺简单,无需使用任何昂贵设备以及高成本或毒性药品,符合节能减排的原则,为二氧化钛的改性与应用开辟了新的思路。

    一种制备石墨烯的化学方法

    公开(公告)号:CN102219210A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110089147.9

    申请日:2011-04-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于碳材料制备技术领域,具体涉及一种制备石墨烯的化学方法。本发明首先以石墨粉为原料,通过Hummers氧化法制得石墨烯氧化物,然后在上述悬浮液中加入草酸晶体,加热到65℃~95℃,磁力搅拌下反应4~20h;反应结束后升温至140℃~160℃,除去过量的草酸,洗涤,干燥,即得石墨烯产物。本发明所得产物在组成与结构上均与石墨烯接近;草酸廉价、毒性较低,还原过程不会在产物中引入杂质元素,反应条件温和,易于工业化应用。

    可见光活性的纳米二氧化钛复合薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101157521B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200710046178.X

    申请日:2007-09-20

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 崔晓莉 张维

    Abstract: 本发明属于纳米二氧化钛光催化技术领域,具体为一种可见光活性的纳米二氧化钛复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由二氧化钛与碳纳米管组成。其制备步骤为:将多壁碳纳米管悬浊液滴涂到导电玻璃上,再将配制的二氧化钛溶胶用提拉机涂覆在表面有多壁碳纳米管的导电玻璃上,然后经过400-500℃热处理。本发明工艺简单、制备温度低,得到的复合薄膜具有可见光活性,为二氧化钛的应用开辟了新的前景。

    一种C、N共掺杂纳米TiO2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101513610B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910046550.6

    申请日:2009-02-20

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 崔晓莉 张晓艳

    Abstract: 本发明属于二氧化钛光催化技术领域,具体为一种碳氮共掺杂纳米二氧化钛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。

    具有可见光活性的碳掺杂纳米二氧化钛薄膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101491755B

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200910046919.3

    申请日:2009-03-03

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明公开了一种具有可见光活性的碳掺杂纳米二氧化钛薄膜的制备方法及其应用,该制备方法为:以碳化钛纳米粉为原料,先通过直流稳压电源或恒电位仪作为输入设备,纳米碳化钛的悬浊液为电泳沉积液,并在通电过程中进行电磁搅拌,碳化钛纳米颗粒沉积到基板表面形成TiC薄膜;对形成的TiC薄膜用马福炉进行热处理,当TiC薄膜的颜色发生变化,即形成具有可见光活性的含碳的TiO2薄膜;电泳沉积时输入电压为10~30V,电泳时间为0.5~10小时;电泳沉积液采用含有10~40g/L的纳米碳化钛的悬浊液;热处理温度为350~450℃,氧化时间为0.5~6小时。本发明方法采用电泳沉积设备简单,电泳沉积的溶液可以反复使用,能实现生产过程的节能减排。

    一种可见光活性的锑掺杂纳米二氧化钛薄膜的制备方法

    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

    Inventor: 崔晓莉 顾一蓓

    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。

    一种C、N共掺杂纳米TiO2光催化剂的制备方法

    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

    Inventor: 崔晓莉 张晓艳

    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。

    一种可见光活性氮掺杂纳米二氧化钛薄膜的制备方法

    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

    Inventor: 崔晓莉 马明

    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。

    一种有序纳米结构TiO2/金属阵列电极的制备方法

    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

    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。

    一种可见光活性的碳掺杂纳米二氧化钛薄膜的制备方法

    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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