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公开(公告)号:CN104191702B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410266770.0
申请日:2014-06-16
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: B32B9/00 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种纳米氢氧化钴?石墨烯复合膜、其制备方法及应用。所述复合膜,包括纳米石墨烯底层和纳米氢氧化钴表层,所述纳米石墨烯底层厚度在4000nm至6000nm之间,所述纳米氢氧化钴表层厚度在50nm至100nm之间,所述纳米氢氧化钴表层均匀沉积在所述纳米石墨烯底层上。其制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯均匀分散于水中,涂敷在片状导电基底上,干燥得到纳米氧化石墨烯膜;组建三电极体系采用循环伏安法将氢氧化钴沉积在纳米石墨烯膜表面,干燥。本发明所提供的方法操作简单、环境友好等优点。本发明提供的复合薄膜应用于纳米电化学传感器领域时可显著提高特定物质的检测限和检测灵敏度,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN104191702A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410266770.0
申请日:2014-06-16
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: B32B9/00 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种纳米氢氧化钴-石墨烯复合膜、其制备方法及应用。所述复合膜,包括纳米石墨烯底层和纳米氢氧化钴表层,所述纳米石墨烯底层厚度在4000nm至6000nm之间,所述纳米氢氧化钴表层厚度在50nm至100nm之间,所述纳米氢氧化钴表层均匀沉积在所述纳米石墨烯底层上。其制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯均匀分散于水中,涂敷在片状导电基底上,干燥得到纳米氧化石墨烯膜;组建三电极体系采用循环伏安法将氢氧化钴沉积在纳米石墨烯膜表面,干燥。本发明所提供的方法操作简单、环境友好等优点。本发明提供的复合薄膜应用于纳米电化学传感器领域时可显著提高特定物质的检测限和检测灵敏度,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN104923149B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510331422.1
申请日:2015-06-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种改性钛酸盐纳米材料的制备方法,通过将介孔TiO2纳米带单体和量子点CdS单体用水热法一步制备粗产物,再经过离心过滤、反复洗涤和干燥后获得所需的改性钛酸盐纳米材料,该材料可应用于有机阳离子染料的吸附。本发明引入了量子点CdS对介孔的钛酸盐改性,所制备的改性钛酸盐纳米材料吸附面积大,能高效吸附有机阳离子染料,且使用范围广和环境友好,在有机染料吸附脱除领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104923149A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510331422.1
申请日:2015-06-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种改性钛酸盐纳米材料的制备方法,通过将介孔TiO2纳米带单体和量子点CdS单体用水热法一步制备粗产物,再经过离心过滤、反复洗涤和干燥后获得所需的改性钛酸盐纳米材料,该材料可应用于有机阳离子染料的吸附。本发明引入了量子点CdS对介孔的钛酸盐改性,所制备的改性钛酸盐纳米材料吸附面积大,能高效吸附有机阳离子染料,且使用范围广和环境友好,在有机染料吸附脱除领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105957731B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610425124.3
申请日:2016-06-16
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种全固态非对称电容器及其制备方法,其中,该全固态非对称电容器依次包括负极、第一固态电解质、隔膜、第二固态电解质、以及正极;所述正极为附着有纳米二氧化锰的聚吡咯纳米线复合材料,所述负极为聚吡咯纳米线。本发明通过对其关键的电极材料的结构及组成,相应的制备方法工艺步骤、及反应条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决目前全固态电容器正极材料导电性差的问题,并且该制备方法操作简单,正、负级材料的形貌可控,制备得到的电容器具有较高的比电容、能量密度和功率密度。
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公开(公告)号:CN106053561B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610307793.0
申请日:2016-05-11
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜及其制备与应用,该纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜的厚度为4000nm至6000nm,该纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜由多个石墨烯片层相互叠加形成,相邻的两个所述石墨烯片层之间的间距为20nm~50nm;相邻的两个所述石墨烯片层之间均分散有碳纳米管和离子液体。本发明所述的复合膜比表面积高,并且该复合膜具有良好的电化学活性,可广泛应用于纳米电催化领域和生物传感器领域,检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN106053561A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610307793.0
申请日:2016-05-11
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G01N27/307 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜及其制备与应用,该纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜的厚度为4000nm至6000nm,该纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜由多个石墨烯片层相互叠加形成,相邻的两个所述石墨烯片层之间的间距为20nm~50nm;相邻的两个所述石墨烯片层之间均分散有碳纳米管和离子液体。本发明所述的复合膜比表面积高,并且该复合膜具有良好的电化学活性,可广泛应用于纳米电催化领域和生物传感器领域,检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN105957731A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610425124.3
申请日:2016-06-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种全固态非对称电容器及其制备方法,其中,该全固态非对称电容器依次包括负极、第一固态电解质、隔膜、第二固态电解质、以及正极;所述正极为附着有纳米二氧化锰的聚吡咯纳米线复合材料,所述负极为聚吡咯纳米线。本发明通过对其关键的电极材料的结构及组成,相应的制备方法工艺步骤、及反应条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决目前全固态电容器正极材料导电性差的问题,并且该制备方法操作简单,正、负级材料的形貌可控,制备得到的电容器具有较高的比电容、能量密度和功率密度。
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