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公开(公告)号:CN115266843B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210869215.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种在强碱性液体环境下制备rGO‑SnO2纳米复合材料的方法,属于纳米材料领域。一种在强碱性液体环境下制备rGO‑SnO2纳米复合材料的方法,向GO分散液中加入SnCl4·5H2O和NaOH并搅拌10~30min得强碱性液体,所述强碱性液体环境为pH=8~13.94的液体环境;将所得强碱性液体在180~200℃条件下水热反应10~20h,然后将产物离心、洗涤、干燥,于Ar气氛围下以10℃/min升温至600℃,热处理2~6h后获得rGO‑SnO2纳米复合材料。本发明通过以GO为基板通过水热法制备rGO‑SnO2纳米复合材料有效地解决了强碱性环境SnO2材料生长困难、产率小和传统气敏材料检测NO2存在的灵敏度低、长期稳定性差等问题,具有较好的应用价值和发展前景。
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公开(公告)号:CN118561325A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410617473.X
申请日:2024-05-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种PbS量子点‑PbMoO4‑MoS2三元异质结构敏感材料及其制备方法与应用,敏感材料由花状MoS2、PbMoO4纳米颗粒和PbS量子点组成;其中,花状MoS2为MoS2纳米片自组装形成的多孔微米花状结构,PbMoO4纳米颗粒和PbS量子点负载于MoS2纳米片表面。本发明首次将PbS量子点、PbMoO4纳米颗粒与MoS2纳米片复合形成三元异质结;并通过水热法和化学沉积法实现PbS量子点和PbMoO4纳米颗粒高度分散,基于三元质结构敏感材料的传感器在室温25℃时对1ppm NO2展现出高灵敏度,并且展现出了极佳的气体选择性以及优异的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN119551711A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411741413.5
申请日:2024-11-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种Ag量子点‑SnS2复合纳米气敏材料及其制备方法和在甲酰胺传感器中的应用,属于半导体气体传感器技术领域。一种Ag量子点‑SnS2复合纳米气敏材料的微观形貌为Ag量子点负载在SnS2表面,其中,所述SnS2为由厚度为10~20nm的SnS2纳米片组装而成的花状结构,晶体结构为六方相晶体结构;所述Ag量子点为由Ag原子组成的直径为5~15nm的纳米颗粒。本发明基于Ag量子点‑SnS2纳米复合材料的传感器在室温25℃时对甲酰胺表现出良好的气敏性能,具有高灵敏度、良好的重现性、选择性和长期稳定性,解决了传统金属氧化物半导体气体传感器工作温度高的问题,在工业生产和环境检测等方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118579830A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410617475.9
申请日:2024-05-17
Applicant: 东北大学
IPC: C01G19/00 , C01G21/21 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/00 , G01N27/12 , C09K11/66 , C09K11/02
Abstract: 本发明公开了一种PbS量子点‑SnS2异质结构敏感材料及其制备方法与应用,PbS量子点‑SnS2异质结构敏感材料由花状SnS2和PbS量子点组成;其中,花状SnS2为SnS2纳米片自组装形成的多孔微米花状结构,PbS量子点负载于SnS2纳米片表面;PbS量子点在敏感材料中的摩尔百分含量为5%~30%。本发明首次利用具有大量悬挂键的超小尺寸PbS量子点复合在具有极大比表面积、高载流子迁移速率的‑SnS2纳米片表面形成异质结;基于PbS量子点‑‑SnS2异质结构敏感材料的传感器在室温25℃时对100ppm的NH3表现出高灵敏度,良好的选择性、快速的响应时间、出色的重复性以及长期稳定性。
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公开(公告)号:CN115266843A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210869215.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种在强碱性液体环境下制备rGO‑SnO2纳米复合材料的方法,属于纳米材料领域。一种在强碱性液体环境下制备rGO‑SnO2纳米复合材料的方法,向GO分散液中加入SnCl4·5H2O和NaOH并搅拌10~30min得强碱性液体,所述强碱性液体环境为pH=8~13.94的液体环境;将所得强碱性液体在180~200℃条件下水热反应10~20h,然后将产物离心、洗涤、干燥,于Ar气氛围下以10℃/min升温至600℃,热处理2~6h后获得rGO‑SnO2纳米复合材料。本发明通过以GO为基板通过水热法制备rGO‑SnO2纳米复合材料有效地解决了强碱性环境SnO2材料生长困难、产率小和传统气敏材料检测NO2存在的灵敏度低、长期稳定性差等问题,具有较好的应用价值和发展前景。
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公开(公告)号:CN115684289A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211144629.4
申请日:2022-09-20
Applicant: 东北大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种SnO2量子点‑硫化物复合气敏材料及其制备方法和在NH3传感器中的应用,属于气体传感器领域。一种SnO2量子点‑硫化物复合气敏材料,所述SnO2量子点‑硫化物复合气敏材料的微观形貌为SnO2量子点均匀生长在硫化物表面,其中,SnO2量子点的晶体结构为四方相晶体结构;所述硫化物为由硫化物纳米片组装而成的分级多孔花状结构,所述硫化物为MoS2或SnS2,晶体结构为六方相晶体结构。本发明的SnO2量子点‑硫化物复合气敏材料通过SnO2量子点的高活性,硫化物表面丰富的成核位点和高的载流子迁移速率,以及二者之间形成异质结构的协同效应,解决了室温条件下NH3传感器灵敏度低,响应/恢复速率慢的问题。
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