一种金包裹氧化锌花状微米球的制备方法

    公开(公告)号:CN104609459B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510040445.7

    申请日:2015-01-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种金包裹氧化锌花状微米球的制备方法,包括如下步骤:(1)称取Zn(CH3COO)2·2H2O粉末,二水合柠檬酸三钠粉末,六次甲基四氨溶于100ml去离子水中,使三者的物质的摩尔比为10:1:10;(2)将混合溶液置于血清瓶中,反应3-5h,然后取出血清瓶在常温下冷却;(3)将所得沉淀物离心清洗,并将产物在50-70℃下干燥12h;(4)在400℃下退火30min,得到花状ZnO粉末;(5)将ZnO粉末加去离子水中,将HAuCl4·4H2O加入到其中,加入二水合柠檬酸三钠,反应;(6)将所得沉淀物离心清洗,制得金包裹氧化锌花状微米球。本发明具有较好的气敏传感器性能和光催化性能。

    发光非晶碳化硅纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN105236410A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510583991.5

    申请日:2015-09-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种发光非晶碳化硅纳米颗粒的制备方法,属于光电材料技术领域。本发明的主要特点是将碳化硅多晶陶瓷片表面进行抛光处理后用准分子脉冲激光聚焦到浸于去离子水中的多晶陶瓷片上,在照射过程中,三维可控平台载着烧杯缓慢平移,使激光照射在陶瓷片的位置不断变化,最后得到悬浮于去离子水中的直径10nm左右的非晶碳化硅纳米颗粒,表面呈亲水性,这些保证非晶纳米颗粒可以较稳定地悬浮于去离子水中而不至于沉降,这种非晶碳化硅纳米颗粒强而稳定的蓝光发射,在光电领域、乃至生物医学领域有较好的应用前景。

    一种异质结构光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103877966B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410139856.7

    申请日:2014-04-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种异质结构光催化剂的制备方法,涉及环保技术领域,也涉及光催化技术领域中催化剂的制备技术领域。将NaOH、尿素和SnCl2?2H2O溶于乙醇水溶液中,形成混合溶液,在混合溶液的温度为180℃的条件下进行反应;反应完成后,将混合体系冷却至常温,取沉淀物用去离子水和无水乙醇交替离心清洗、干燥。本发明合成的产物中SnO和Sn3O4两种异质结构产物并存,形成了空心花状,具有较大的比表面积及空心绒球结构,具有很高的光吸收效率,光催化性能高,光催化剂性能稳定无二次污染。

    具有高太阳能转换效率的三壳层ZnO花状微米球的制备方法

    公开(公告)号:CN105084413A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510489080.6

    申请日:2015-08-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高太阳能转化效率的三壳层ZnO花状微米球的制备方法,属于染料太阳能电池领域。首先搅拌溶解二水合柠檬酸三钠和六次甲基四胺制成溶液;将Zn(NO3)2溶液与上述溶液混合搅拌均匀,再于95℃-120℃下水热反应;将水热反应产物清洗、干燥得到所述微米球。本发明合成了具有高太阳能转化效率的多壳层的ZnO花状微米球,原材料便宜,制备工艺简单,一步合成,没有使用任何模板,合成温度低,制备所得产物量大,产品具有较大的比表面积及三壳层结构,具有很高的光吸收效率,太阳能转化效率稳定无二次污染。

    一种高光学性能的ZnO柔性薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114887614B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202210530642.7

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本案涉及一种高光学性能的ZnO柔性薄膜的制备方法,包括如下步骤:以乙酸锌粉末溶于乙醇和乙醇胺的混合溶液中配制前驱液;以乙酸锌粉末、六亚甲基四胺粉末、二水合柠檬酸三钠粉末溶解于去离子水中配制生长液;将丙酮清洗后的碳布浸没在所述前驱液中,之后在真空环境中,200℃煅烧2h得到种子层;将种子层置于所述生长液中,并在95~100℃恒温条件下生长3h,得到最终产品。本发明合成了具有高光电响应、卓越稳定性的纯ZnO纳米薄膜,原材料无毒、便宜、制备工艺简单、效率高、制备所得产物量大,适合工业化生产;样品具有较大的比表面积,在可见光下具备良好的光电响应性能且光照后光电流持续上升,在工业应用中具有广阔的前景。

    一种MoS2@SnS2异质结光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117943065A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410016758.8

    申请日:2024-01-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本案涉及一种MoS2@SnS2异质结光催化剂及其制备方法,包括如下步骤:以SnCl2·2H2O粉末,NaOH粉末和CH4N2O粉末为原料,在碳纸上水热反应得Sn3O4;然后与CH4N2S溶液水热硫化得到SnS2,烘干后放入含有(NH4)6Mo7O24·4H2O和CH4N2S溶液的反应釜中,再次水热反应,烘干即得。与普通水热合成的二硫化钼相比,本发明制备的样品形成了特殊的MoS2包裹分层SnS2的形貌,拥有较大比表面积和大量活性中心以及合适的能带结构;在SnS2纳米片上形成的全覆盖MoS2的异质结构在近红外光区(880nm)具有优异的光吸收性能,在近红外光区的优异吸收可以有效的提升光催化剂的催化性能。

    一种用于设计高性能闪耀光栅结构的预测网络的构建方法

    公开(公告)号:CN113569469B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202110796807.0

    申请日:2021-07-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本案涉及一种用于设计高性能闪耀光栅结构的预测网络的构建方法,其步骤为:利用时域有限差分法计算出目标闪耀光栅远场模式,在模式的中间切割一定像素作为训练数据,并放入一个由编码器和解码器两部分组成的自动编码器,经过数次迭代训练后,获得训练完成的隐向量和解码器;再将光栅结构参数和隐向量放入一个前馈神经网络中,经过数次迭代训练,训练完成后将之前得到的解码器接在该神经网络之后,即可作为最终的预测网络使用。本发明提出的预测网络模型在实际测试中有95%以上的精度,同时将闪耀光栅耦合器仿真速度缩小到毫秒量级,相比传统计算方法提高了数万倍,可以极大地提高相关设计的效率,因而具有广泛的应用价值和应用前景。

    Fe3O4-Fe2O3异质结光阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN115058723A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210720701.7

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 金炜 夏炜炜

    Abstract: 本案涉及一种Fe3O4‑Fe2O3宽光带吸收异质结光阳极及其制备方法,首先亲水处理FTO玻璃,将(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O、CH3COONa·3H2O和Na2SO4置于去离子水中,搅拌均匀,置于反应釜中,将处理后的FTO玻璃垂直放入反应釜中,进行高温反应;清洗干净后干燥即得。本发明采用简单的一步水热合成法制备得到了Fe3O4/Fe2O3异质结,方法简单新颖;制得的Fe3O4/Fe2O3异质结具有均匀的纳米片与微锥金字塔结合的形貌,拥有更大的比表面积和活性位点,能够同时吸收可见和近红外光;Ⅱ型的pn异质结增加了光电催化活性,可作为光阳极光催化电解水产生清洁能源氢气。

    自组装在柔性衬底碳纸上的棕榈状SnS2及其制备方法

    公开(公告)号:CN114180618A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202210023117.6

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本案涉及一种自组装在柔性衬底碳纸上的棕榈状SnS2及其制备方法:以SnCl2·2H2O粉末和Na3C6H5O7·2H2O粉末为原料,在亲水处理的碳纸上水热反应,得到四氧化三锡;将四氧化三锡烘干后垂直放入含有硫代乙酰胺溶液的反应釜中,160℃水热硫化3~12h;冷却至室温,取出样品用去离子水冲洗干净后置于60℃烘箱中烘干,即得。与普通水热合成的二硫化锡相比,本发明制备的样品拥有较大比表面积和大量活性中心,形成了特殊的棕榈树状的纳米片结构相间的形貌;棕榈树状SnS2构成的具有高效的光热转化效率,相较Sn3O4对近红外光线的吸收有了明显提升,体现出了较好的光电催化性能。

Patent Agency Ranking