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公开(公告)号:CN108615899A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810390219.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开一种杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和在锌空电池中的应用。将生物质材料在碱性溶液中通过自组装形成三维网络结构自组装体,所述三维网络结构自组装体经过冷冻干燥后,置于保护气氛中,进行碳化,即得杂原子掺杂多孔碳材料。杂原子掺杂多孔碳材料催化活性高,稳定性好,可以替代现有的Pt/C使用,将其作为氧还原催化剂应用于锌空电池,可以获得放电电压稳定、容量大的锌空电池。且杂原子掺杂多孔碳材料的制备过程简单,成本低,有望应用于工业生产中。
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公开(公告)号:CN108615899B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810390219.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开一种杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和在锌空电池中的应用。将生物质材料在碱性溶液中通过自组装形成三维网络结构自组装体,所述三维网络结构自组装体经过冷冻干燥后,置于保护气氛中,进行碳化,即得杂原子掺杂多孔碳材料。杂原子掺杂多孔碳材料催化活性高,稳定性好,可以替代现有的Pt/C使用,将其作为氧还原催化剂应用于锌空电池,可以获得放电电压稳定、容量大的锌空电池。且杂原子掺杂多孔碳材料的制备过程简单,成本低,有望应用于工业生产中。
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公开(公告)号:CN107343957B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710587412.3
申请日:2017-07-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种黑磷/二氧化锰复合纳米材料及其制备方法应用。主要涉及到以下过程:以牛血清白蛋白为模板通过生物矿化作用,合成MnO2纳米片;对BP纳米片进行修饰调控,使原来表面带负电荷的BP纳米片表现正电荷;然后通过静电吸附作用让修饰调控带正电的黑磷纳米片BP与带负电的MnO2紧密结合,形成BP@MnO2复合纳米材料。此外,本发明还包括所述方法制得的BP@MnO2复合纳米材料的应用:复合材料在660nm激光照射下高效产生单线态氧,可以显著提高光敏剂黑磷的光稳定性和表观光动力治疗效率,极大提高黑磷的光动力治疗抗肿瘤应用。
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公开(公告)号:CN112941560B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202110119919.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/26 , C25B3/07 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Bi‑In@Cufoam纳米材料及其制备方法和应用,采用原位电化学沉积的方法,以铋作为主体金属,引入铟作为辅助金属,利用络合剂的络合作用,在常温常压条件下诱导水溶液中的铋盐和铟盐在泡沫铜基底材料上均匀地还原生长出双金属纳米材料,形成双金属的协同作用并调节金属铋的电子结构,从而调节催化剂与关键中间体(即OCHO*)之间的结合能,在电催化还原CO2生成甲酸过程中展现出很高的催化活性。
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公开(公告)号:CN112941560A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110119919.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/26 , C25B3/07 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Bi‑In@Cufoam纳米材料及其制备方法和应用,采用原位电化学沉积的方法,以铋作为主体金属,引入铟作为辅助金属,利用络合剂的络合作用,在常温常压条件下诱导水溶液中的铋盐和铟盐在泡沫铜基底材料上均匀地还原生长出双金属纳米材料,形成双金属的协同作用并调节金属铋的电子结构,从而调节催化剂与关键中间体(即OCHO*)之间的结合能,在电催化还原CO2生成甲酸过程中展现出很高的催化活性。
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公开(公告)号:CN107343957A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710587412.3
申请日:2017-07-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种黑磷/二氧化锰复合纳米材料及其制备方法应用。主要涉及到以下过程:以牛血清白蛋白为模板通过生物矿化作用,合成MnO2纳米片;对BP纳米片进行修饰调控,使原来表面带负电荷的BP纳米片表现正电荷;然后通过静电吸附作用让修饰调控带正电的黑磷纳米片BP与带负电的MnO2紧密结合,形成BP@MnO2复合纳米材料。此外,本发明还包括所述方法制得的BP@MnO2复合纳米材料的应用:复合材料在660nm激光照射下高效产生单线态氧,可以显著提高光敏剂黑磷的光稳定性和表观光动力治疗效率,极大提高黑磷的光动力治疗抗肿瘤应用。
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