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公开(公告)号:CN109110763A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811013636.4
申请日:2018-08-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/984 , B82Y40/00 , B01J27/224 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,公开了一种碳化硅纳米管及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将碳纳米管分散到浓硝酸与浓硫酸的混酸中,超声处理,然后在室温下搅拌,离心,所得沉淀用水清洗后干燥即得预处理后的碳纳米管;(2)将硅粉与预处理后的碳纳米管研磨均匀,放入管式炉中升温反应,反应结束后将反应产物纯化即得目标产物碳化硅纳米管。本发明通过混酸处理碳纳米管,去除其中的金属杂质以及无定型碳,使得本发明按照V-S反应机理生成碳化硅纳米管,SiC纳米管具有一维的导电网络结构,能够促进光生电子与空穴的分离,提高光电催化效率,SiC纳米管材料具有优良的光电催化性能。
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公开(公告)号:CN108183204A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711275277.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种硅纳米片-石墨烯纳米片复合材料及制备与应用。采用hummer法制备氧化石墨,将氧化石墨在去离子水中超声剥开形成氧化石墨烯纳米片悬浮液;将Li13Si4颗粒加入到乙醇中,室温搅拌反应,过滤得到硅颗粒,重新分散在乙醇中,超声处理得到硅纳米片悬浮液;然后将氧化石墨烯纳米片悬浮液与硅纳米片悬浮液搅拌混合均匀,蒸干,真空条件及600~1000℃温度下退火处理,得到硅纳米片-石墨烯纳米片复合材料。本发明所得硅纳米片-石墨烯纳米片复合材料具有储锂容量大、循环性能好、充放电快,与正常充放电速率相比,在快速充-放电的情况下其容量衰减小的优点。
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公开(公告)号:CN119965383A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510108129.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于电化学储能领域,公开了一种集成一体式纯光充电电池的设计及其应用。所述的纯光充电电池,其包括正极和负极,其中正极活性物质为卤化银,负极活性物质为卤化亚铜。本发明构建了一种集成一体式纯光充电电池体系,将具有高效光电转换特性的卤化银光电极,与可充电储能组件进行有机整合。这一创新设计,实现了从光能到电能再到化学能的高效转化与存储,达成真正意义上的两电极体系纯光充电,为开发新型高效、便捷的能源存储装置开辟了新方向。
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公开(公告)号:CN118914318A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411309596.3
申请日:2024-09-19
Abstract: 本发明属于PECOD传感器技术领域,具体涉及基于氢化三氧化钨/二氧化钛纳米阵列的PECOD传感器及其制备方法和应用。本发明在氢化的三氧化钨纳米板薄膜上附载一层二氧化钛纳米棒,不仅能够吸收更宽范围的光谱,而且在光照条件下促进光生e‑‑h+分离,具有更高的光催化活性,制备方法简单。在光照条件下,上述PECOD传感器利用光照和电流光电催化有机物,可用于测定废水中的COD,无需使用有毒试剂和腐蚀试剂,不仅节约时间和试剂成本,而且避免对检测人员的健康造成影响和对环境造成二次污染。
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公开(公告)号:CN117845200A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311720677.8
申请日:2023-12-14
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,公开了一种双功能光电极Cu/CuO/Cu2S及其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述的双功能光电极材料Cu/CuO/Cu2S,其为泡沫铜上原位自支撑1D@2D结构复合材料,其中1D@2D结构复合材料为CuO纳米线负载Cu2S纳米片。本发明中首次提出了CuO纳米线负载Cu2S纳米片的1D@2D结构复合材料,采用湿化学法在Cu/CuO表面负载Cu2S片体形成复合结构,CuO纳米线和Cu2S纳米片结构具能够有效分离光生载流子,提高了光辅助锂离子电池的太阳能用效率和储锂性能。
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公开(公告)号:CN114717585B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210216962.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B9/65
Abstract: 本发明属于光伏‑电解水技术领域,具体公开了一种双‑过渡金属电极材料,通过如下方法制备:将清洗后的泡沫金属浸入含有硝酸钴的水溶液中进行一步水热反应,清洗和干燥后得到的电极材料与商用Si基光伏电池板串联,可得到简易的光伏电解水制氢设备。本发明所制备的复合电极可以作为高效、稳定、独立水分解的阳极和阴极,为通过使用廉价的材料进行大规模太阳能产氢提供了一个典型的示范和有价值的指导方针。
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公开(公告)号:CN109621998B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201811487558.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J27/22 , C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/075
Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种三维介孔碳负载碳化钼及其制备和应用。本发明将可溶性钼盐溶解在水中,然后加入有机物碳源和模板剂,调节溶液pH值到0~7.0,然后搅拌蒸干水分得到凝胶,凝胶进一步脱水得到干凝胶,在惰性气体或者还原气体气氛下,将干凝胶高温煅烧,有机物碳源碳化得到碳,且有机物碳源碳化过程产生的还原性物质能够将钼还原碳化得到纳米碳化钼,然后用稀酸浸泡除去即得目标产物。相比于块体碳化钼材料而言,三维介孔碳负载碳化钼具有导电的三维碳网络结构,更大的比表面积,更多的反应活性位点,且碳负载结构防止了碳化钼在高温煅烧时的团聚,因此三维介孔碳负载碳化钼具有优良的电催化性能。
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公开(公告)号:CN109675599B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811479463.5
申请日:2018-12-05
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,公开了一种氮掺杂碳包覆碳化钼及其制备方法和应用。本发明以柠檬酸氢二铵作为络合剂与碳源,可溶性钼盐作为钼源,盐酸肼作为助配位剂,通过溶胶凝胶法首先制备得到钼/柠檬酸氢二铵凝胶,然后在氩气气氛下高温碳化还原得到氮掺杂碳包覆的纳米碳化钼。本发明通过溶胶‑凝胶法,使得钼元素与碳元素能够实现原子级混合,从而抑制高温还原反应时碳化钼纳米颗粒的团聚生长,得到结构和分布均一的氮掺杂碳包覆的纳米碳化钼电催化材料,具有优良的电催化分解水制氢性能。
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公开(公告)号:CN109395759A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811365088.1
申请日:2018-11-16
Applicant: 华南农业大学 , 佛山霖诺环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g-C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g-C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。
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公开(公告)号:CN109126846A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810930644.9
申请日:2018-08-15
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J27/224 , B01J37/06 , B01J37/02 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开一种碳化硅纳米线/碳纤维布复合材料及其制备方法与应用,属于纳米材料制备技术领域。本发明以碳纤维布作为基体,在碳纤维上负载金属镍作为催化剂,微米硅作为硅源,在高温下利用镍作为催化剂,通过气‑液‑固生长过程在碳纤维上原位生长了SiC纳米线,制备得到SiC纳米线/碳纤维布复合材料并应用为光催化分解水制氢的催化剂。本发明实现了SiC纳米线在碳纤维布材料表面的生长;通过调控催化剂镍的含量,可优化和调控复合光催化剂的催化的形貌与性能;工艺简单可控,具有较好的可重复性。本发明所合成复合材料的纯度较高,表现出优异的光催化性能,且光催化分解水制氢性能稳定。
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