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公开(公告)号:CN119346104A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411476524.8
申请日:2024-10-22
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/52 , B01J23/66 , B01J23/89 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/30 , B01J35/39 , B01J35/64 , B01J35/33 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于光电材料技术领域,提供了一种通用型等离激元光催化材料及其制备方法和应用。本发明的通用型等离激元光催化材料不仅引入了等离激元模式(由金属粒子层中的金属粒子提供),还额外引入了光学腔模式(由金属膜层和介质膜层提供,同时,微纳多孔结构也能够提供光学腔模式)和等离激元镜像模式(由金属膜层/金属粒子层提供),实现了多种模式的耦合,增强了局域场(即提供了三维密集分布的局域场活性点位)和光吸收;同时,提升了等离激元热电子的有效激发和输运,由于等离激元衰变产生的热电子能够直接参与光催化,所以等离激元热电子的高激发效率,大大提升热电子直接参与催化反应的概率,最终提高了光催化效率。
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公开(公告)号:CN119386899A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411476519.7
申请日:2024-10-22
Applicant: 南京大学
IPC: B01J27/045 , G01N21/65 , G01N21/64 , B01J27/04 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/40 , B01J35/30 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,提供了一种纳米粒子组装的复合光催化超材料及其制备方法和应用。本发明的纳米粒子组装的复合光催化超材料包括依次层叠设置的金属膜层、半导体膜层和金属粒子层(由分散分布的金属纳米粒子或金属纳米团簇形成)。金属纳米粒子或金属纳米团簇的等离激元模式与金属膜层/半导体膜的光学腔模式强耦导致了极大的局域场增强,同时提升了等离激元热电子的激发效率,由于热电子能够直接参与光催化,所以等离激元热电子的高效激发,提升了光催化效率。此外,由于多模式耦合,纳米粒子组装的复合光催化超材料还具有宽带响应的特征,提高了光吸收效率和太阳光利用效率,最终提高了光催化效率。
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公开(公告)号:CN119372646A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411517785.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 南京大学 , 浙江固微科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可视化氢致变色传感材料及其制备方法和应用,属于气体传感技术领域。本发明的可视化氢致变色传感材料包括依次层叠设置的衬底、金属膜层、半导体气敏膜层和纳米催化剂层。本发明的传感材料是具有高效氢致变色性能的氢传感材料。与现有技术相比,本发明能够实现可视化检测,反应响应时间短,灵敏度高,易于大面积制备,并且使用方便,易于操作,从而达到准确及时检测氢气浓度的目的。
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