基于局域表面等离子体共振的太阳能电池光阳极制备方法

    公开(公告)号:CN102231334B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110098804.6

    申请日:2011-04-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 基于局域表面等离子体共振的太阳能电池光阳极制备方法,制备步骤为:采用静电纺丝法制备半导体纳米纤维,用导电玻璃收集半导体纳米纤维,获得纳米半导体纤维电极;将贵金属纳米颗粒的溶胶和敏化染料溶液按照1:2-2:1的体积比混合均匀;将电极放在烘箱中加热至100℃,保持30min;然后直接浸入溶液中,室温浸泡20-24h后取出,用无水乙醇冲洗,晾干即得成品。通过在染料中加入贵金属纳米颗粒,染料分子和贵金属纳米颗粒共吸附在光阳极表面,工艺简单;利用贵金属的LSPR特性,增强光阳极光捕获能力;方法快速便捷、简单易学,重现性好,并且制造成本低,工艺简单。

    小于10nm单层石墨烯量子点生物成像剂的合成方法

    公开(公告)号:CN102633257A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210135927.7

    申请日:2012-05-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 小于10nm单层石墨烯量子点生物成像剂的合成方法,氧化石墨烯溶液超声后,分散在去离子水中,加入氢氧化钠溶液调节pH值,随后将溶液转移至聚四氟乙烯高压釜中,水热反应一定时间;反应结束后,悬浮液离心分离。制备出的石墨烯量子点产物尺寸均匀,小于10nm,并且为单层结构,其荧光性质可作为生物成像剂应用于生物成像;反应体系未添加任何有机物作为表面活性剂,产物纯净,无需复杂的分离、提纯过程;制备方法中无任何有毒有害试剂,对环境友好,无污染;方法快速便捷、简单易学,重现性好,并且制造成本低,工艺简单,效率高。

    电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法

    公开(公告)号:CN102658108B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210136797.9

    申请日:2012-05-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法,制备步骤为:采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯,并将其掺入半导体的纺丝液中共纺,采用金属滚轮接收器得到均匀的石墨烯/半导体纤维滤膜,其中纤维为有序排列的阵列。将滤膜在氮气中加热得到所需石墨烯/半导体光催化滤膜。该光催化剂以滤膜形式实现了对有机染料循环、连续的催化降解,提高了半导体光催化剂的光降解效率。结构上的独特优势使其具有优良的光催化性能,在光催化及环境保护领域具有潜在的应用价值。

    电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法

    公开(公告)号:CN102658108A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210136797.9

    申请日:2012-05-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法,制备步骤为:采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯,并将其掺入半导体的纺丝液中共纺,采用金属滚轮接收器得到均匀的石墨烯/半导体纤维滤膜,其中纤维为有序排列的阵列。将滤膜在氮气中加热得到所需石墨烯/半导体光催化滤膜。该光催化剂以滤膜形式实现了对有机染料循环、连续的催化降解,提高了半导体光催化剂的光降解效率。结构上的独特优势使其具有优良的光催化性能,在光催化及环境保护领域具有潜在的应用价值。

    基于局域表面等离子体共振的太阳能电池光阳极制备方法

    公开(公告)号:CN102231334A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110098804.6

    申请日:2011-04-20

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 基于局域表面等离子体共振的太阳能电池光阳极制备方法,制备步骤为:采用静电纺丝法制备半导体纳米纤维,用导电玻璃收集半导体纳米纤维,获得纳米半导体纤维电极;将贵金属纳米颗粒的溶胶和敏化染料溶液按照1:2-2:1的体积比混合均匀;将电极放在烘箱中加热至100℃,保持30min;然后直接浸入溶液中,室温浸泡20-24h后取出,用无水乙醇冲洗,晾干即得成品。通过在染料中加入贵金属纳米颗粒,染料分子和贵金属纳米颗粒共吸附在光阳极表面,工艺简单;利用贵金属的LSPR特性,增强光阳极光捕获能力;方法快速便捷、简单易学,重现性好,并且制造成本低,工艺简单。

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