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公开(公告)号:CN108660469A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810380816.X
申请日:2018-04-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B1/02 , C25B1/00 , H01M8/0606
Abstract: 本发明提供了一种低成本高效率的基于亚硫酸盐燃料电池体系的产氢方法,包括采用亚硫酸铵溶液作为电解质,采用碳基电极作为阳极电极,采用碳基电极或金属电极作为阴极电极,进行电解;得到的电解产物中,阳极产物包括硫酸铵,阴极产物包括氢气。本发明可以稳定的处理易分解的宽浓度范围的亚硫酸铵,产出了可用于农业生产的稳定的硫氮肥料即硫酸铵;利用了四价硫的还原能力,减少所需提供的外加电能,降低了产氢反应的能耗;抑制了氧气的产生,实现了高纯氢气的制备,避免了氢氧分离的危险性和复杂性;反应不必额外通入气体,不受环境光照变化的影响,更为稳定、高效,更具有可操作性。
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公开(公告)号:CN108212158A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810045935.X
申请日:2018-01-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种芬顿催化剂及其制备方法和用途,其由载体和固载于所述载体内部和表面的铁离子组成,所述载体为经氧化处理的多孔碳。该芬顿催化剂的制备方法为:将载体与铁盐溶液搅拌混合后洗涤、干燥,即得到所述高效多孔碳耦合铁离子芬顿催化剂。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、本发明所述的催化剂具有良好的亲水性,可均匀分散在水中;2、本发明采用浸渍法将铁离子通过化学键耦合在载体孔道及表面,所得催化剂铁离子被牢固限制在载体中,十分稳定其负载量可调节(0~50wt%);3、本发明所述的催化剂比表面积大,对污染物有很好的吸附效果。
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公开(公告)号:CN108014819A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711140735.4
申请日:2017-11-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J27/051 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 本发明提供了一种二氧化钛光催化剂的制备方法,其包括如下步骤:制备硫钼酸纳米簇溶液;将纳米二氧化钛与硫钼酸纳米簇溶液分散于无水乙醇中,室温下进行反应后,进行离心、洗涤和干燥,得到所述二氧化钛光催化剂;其中,所述硫钼酸纳米簇溶液的制备方法包括如下步骤:将硫源和钼源溶于去离子水中,在50~110℃下进行反应后,经过多次离心、洗涤后得到所述硫钼酸纳米簇溶液。本发明通过控制硫源和钼源的配比、反应温度、反应时间以及洗涤次数等条件可以控制获得硫酸钼纳米簇的团簇大小,从而实现对助催化剂活性的调控。
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公开(公告)号:CN105720196A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610260225.X
申请日:2016-04-25
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/0003 , H01L51/0026 , H01L51/0077
Abstract: 本发明提供了一种溴碘混合型有机无机杂化钙钛矿材料及其制备方法;所述制备方法具体为:将溴前驱体溶液涂覆到含碘前驱体钙钛矿材料表层,退火,即可在所述钙钛矿材料表面形成溴碘混合型有机无机杂化钙钛矿材料。与现有技术相比,本发明具备如下优势:得到的溴碘混合型有机无机杂化钙钛矿材料主要存在于表层,能起到更好的保护功能;本发明中溴碘混合型有机无机杂化钙钛矿材料中的溴含量可以调控;本发明可以在操作便捷,反应快速,可以满足规模化工业生产的需求;本发明处理后的溴碘混合型有机无机杂化钙钛矿材料稳定性相比未处理前有大幅提高,且同时提高了钙钛矿薄膜的光电性能,对其在光电领域的实际应用有重要意义。
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公开(公告)号:CN119855449A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311347161.3
申请日:2023-10-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种抑制钙钛矿太阳能电池中氧化镍/钙钛矿界面氧化还原反应的方法。本发明的方法,具体步骤如下:S1、首先在导电衬底制备致密的基底氧化镍薄膜;S2、丙酮溶剂加热得到丙酮蒸汽对基底氧化镍薄膜做还原性处理来达到钝化氧化镍表面高价镍离子的目的;S3、继续在丙酮蒸汽处理的氧化镍薄膜上沉积钙钛矿前驱体并加热退火处理得到高质量的钙钛矿薄膜。通过该方法可以钝化氧化镍薄膜表面缺陷,调控氧化镍薄膜的能级结构,提高钙钛矿薄膜的稳定性,并且基于该薄膜的太阳能电池光电性能也显著提升。该方法操作简单方便,原材料价格低廉,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN115449826A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210994604.7
申请日:2022-08-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B3/07 , C25B3/21 , C25B1/02 , C25B1/55 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种基于PET废塑料制备甲酸和氢气的光电催化方法;包括(1)利用水热合成和高温退火方法制备具有纳米棒状结构的三氧化二铁(Fe2O3)光电阳极基底;(2)利用水热合成方法在三氧化二铁光电阳极基底上修饰镍氢氧化物(Ni(OH)x)助催化剂;(3)利用镍氢氧化物修饰的三氧化二铁(Fe2O3/Ni(OH)x)光电阳极材料高效率高选择性地资源化转化PET以制备高附加值甲酸产物,同时铂阴极上发生水还原反应产生绿色氢气能源。本发明成功制备了具有可见光活性的负载型光电阳极,可以实现高效率高选择性地光电催化转化PET废塑料制备高附加值甲酸和绿色氢气能源。
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公开(公告)号:CN110707220B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201810747373.3
申请日:2018-07-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明提供了一种通过黑磷提高钙钛矿电池稳定性的方法;包括如下步骤:将二维材料黑磷分散于DMF中,得到黑磷分散液;将MAI、PbI2混合后溶于DMSO中,并加入DMF以及所述黑磷分散液,混匀后得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液旋涂于钙钛矿基片表面后,进行低温退火,得到所述钙钛矿薄膜。本发明具有如下的有益效果:本发明使用的黑磷已经商业化,廉价、易于获取;本发明操作便捷,通过向传统的钙钛矿前驱体溶液中添加少量的黑磷,一步法即可得到优质钙钛矿薄膜,可以满足规模化工业生产的需求;通过本发明得到的含二维材料黑磷的钙钛矿薄膜组装的电池效率高达20.65%,经过500小时的连续光照实验,效率未出现任何的下降。
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公开(公告)号:CN111498952A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010274395.X
申请日:2020-04-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/461 , C23C18/00 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳铁镍合金泡沫镍电极及其制备方法和应用;所述电极包括基底和负载在基底表面的多孔碳铁镍合金(MCFeNi);所述基底为经过预处理的泡沫镍;将预处理后的泡沫镍浸泡在含有柠檬酸、九水合硝酸铁、三嵌段共聚物(F127,软模板)和酚醛树脂共组装的溶液中,所得泡沫镍负载的含铁聚合物在管式炉中高温煅烧,即可得到多孔碳铁镍合金泡沫镍电极材料。所述电极材料具有良好的导电性,将其应用于电催化还原硝酸根反应,可以达到良好的硝酸根降解效果。所述电极材料成本低,催化活性高,稳定性好,铁浸出量小,氮气选择性高,解决了电催化还原硝酸根中氮气选择性低以及贵金属电极使用成本较高等问题。
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公开(公告)号:CN108666429B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810469678.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明提供了一种具有高电荷传输性质的钙钛矿薄膜的制备方法,其包括如下步骤:将功能化石墨烯分散于DMF中,得到功能化石墨烯分散液;将MAI、PbI2、MACl混合后溶于DMSO中,并加入DMF以及所述功能化石墨烯分散液,混匀后得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液旋涂于钙钛矿基片表面后,进行低温退火,得到所述钙钛矿薄膜。本发明具有如下的有益效果:1、本发明使用的功能化石墨烯(氨化石墨烯)已经商业化,廉价、易于获取;2、本发明操作便捷,通过向传统的钙钛矿前驱体溶液中添加少量的氨化石墨烯,一步法即可得到优质钙钛矿薄膜,可以满足规模化工业生产的需求;3、通过本发明得到的含有氨化石墨烯网络的钙钛矿薄膜组装的大面电池效率提升了近30%,且重现性也得到了较大提高。
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公开(公告)号:CN110127752B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910420068.8
申请日:2019-05-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01G21/00 , H01L31/032
Abstract: 本发明公开了一种稳定的β‑CsPbI3钙钛矿薄膜的制备方法;所述方法包括如下步骤:将CsI、PbI2以及二甲胺氢碘酸盐溶于溶剂中,得前驱体溶液A;将所述前驱体溶液A涂覆于基底上,然后在一定温度条件下去除溶剂和二甲胺氢碘酸盐随即得到稳定的β相结构的CsPbI3全无机钙钛矿薄膜。通过该制备方法制备得到的β‑CsPbI3薄膜结晶性好,表面致密平整,相稳定性高,具有操作便利,成本较低,成膜性好等特点,便于工厂规模化生产。
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