纳米Ag修饰海胆状多孔碱式碳酸钴复合材料及其制法

    公开(公告)号:CN113546642A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010341136.4

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利的名称为:“纳米Ag修饰海胆状多孔碱式碳酸钴复合材料及其制法”。具体地说,是用纳米Ag为晶种,以硝酸亚钴(等可溶性亚钴盐)、尿素等为原料,水乙醇联合溶剂热合成纳米Ag修饰海胆状多孔碱式碳酸钴纳米复合材料。它为Ag纳米颗粒(20‑25nm)锚固在多孔CCHH纳米棒上(直径大约25‑80nm,长2‑3微米),这些纳米棒构成海胆状的微球(直径约5微米)。这种材料是一种很好的碱性条件下电解水的阳极催化剂,性能超过商用RuO2,价格低廉,稳定性好,具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

    CeO2微米花负载的Ru纳米颗粒复合物及其制法

    公开(公告)号:CN114425334A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011128415.9

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利名称为:“CeO2微米花负载的Ru纳米颗粒复合物及其制法”,所属领域:电催化剂与制备。通过两步法制备Ru/CeO2(3wt%)复合物,Ru在复合物中质量分数为3wt%:首先,制备CeO2微米花前驱体,其次将适量的CeO2前驱体配成悬浊液,然后添加适量的Ru3+离子溶液,使Ru在Ru/CeO2复合物中质量分数为3wt%,用NaBH4还原Ru3+为金属纳米颗粒,经洗涤烘干处理,成为Ru/CeO2复合物。该复合物是很好的碱性电解水析氢催化剂,性能超过商用Pt/C(20wt%),具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

    SnS2纳米纸自组装微球的制备及其微球薄膜的光探测器

    公开(公告)号:CN104201232A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410444378.0

    申请日:2014-08-28

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/1828 H01L31/08

    Abstract: 本发明通过乙醇溶剂热法制备SnS2纳米纸微球,在双面胶带粘帖后的柔性基底如PP,PET和纸等上滴加或涂布SnS2纳米纸微球与乙醇的悬浊液,自然干燥形成薄膜,用简易的金属线和纸边框掩膜覆盖后,真空离子溅射三个导电电极如Ti/Au或Au等,揭去掩膜后在SnS2纳米纸微球薄膜上留下分立的电极即构成简易的从紫外(300nm)到近红外(830nm)的光探测器。实验表明性能良好可靠。本发明公开了其材料和该探测器的加工方法。

    NiFeLDH/Mo4/3B2-xTz/NF复合材料的合成方法及其用途

    公开(公告)号:CN119615222A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202311223504.5

    申请日:2023-09-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利名称为:“NiFeLDH/Mo4/3B2‑xTz/NF复合材料的合成方法及其用途”(NiFeLDH为镍铁层型氢氧化物,NF为泡沫镍,T为末端原子,成分为‑F和‑OH),所属领域:电催化剂制备与应用。本发明通过静电吸附法结合电沉积法成功制备出无粘合剂NiFeLDH/Mo4/3B2‑xTz/NF复合材料,这种材料将新型二维材料Mo4/3B2‑xTz和NiFeLDH结合起来,实现性能的提升,该电极在碱性条件下表现出优秀的析氧电催化性能,在1M KOH的碱性条件下,在100mA/cm2的电流密度下过电位为255mV,具有很好的应用前景。本发明公开了这种复合材料的制法及用途。

    钾掺杂的铯铅卤荧光复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117660003A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211077007.4

    申请日:2022-08-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利的名称为:钾掺杂的铯铅卤荧光复合材料及其制备方法,所属技术领域为:新的复合荧光材料与合成方法。具体地说,通过微波水相蒸发结晶法合成钾掺杂的铯铅卤微纳粉体荧光复合材料。在实验中以溴化铯、溴化铅、卤化钾为原料,以水为溶剂,通过减少溴化铅的含量,钾的卤化物促进溴化铅溶解,并快速微波水相合成此复合材料;通过改变组分得到具有不同发射波长和量子产率的荧光材料,如:(CsBr)4(PbBr2)x(KBr)18(x=0.1‑0.6)和(CsBr)4(PbBr2)0.1(KBr)x(x=1.8‑36)绿光材料,(CsBr)4(PbBr2)0.1(KCl)x(x=0.1‑13.5)蓝光材料,(CsBr)4(PbBr2)0.1(KI)13.5黄光材料,(CsBr)4(PbBr2)0.1(KI)x(x=18‑36)红光材料等。这些材料稳定性好、PLQY(%)高,具有良好的应用前景。这种制备方法简单易行,容易工业化,本发明公开了这些材料及其制法。

    Cs4PbBr6及其类似物纳米晶和制备方法

    公开(公告)号:CN113636588A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010347121.9

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利的名称为:Cs4PbBr6及其类似物纳米晶和制备方法。所属技术领域为:荧光纳米材料与合成方法。具体地说,用CsBr和PbBr2为原料(摩尔比4∶1),用挥发性有机溶剂为助剂,室温固相研磨(或球磨)获得Cs4PbBr6绿色荧光纳米晶。然后调节CsBr和PbBr2摩尔比,按同样方法合成出Cs4PbBr6的缺铅类似物Cs4PbxBr4+2x(x=1/2,1/4,1/8,1/16,1/32),发现x=1/2,1/4的样品的荧光强度远超过Cs4PbBr6本身。以CsBr和PbBr2摩尔比4∶1/4为基础,添加KBr,按同样方法合成Cs4KyPb0.25Br4.5+y(y=1/2,1/4,1/8,1/16)等类似物,发现y=1/2,1/4,1/8的产品荧光强度高于Cs4Pb0.25Br4.5。这些纳米晶为20‑50nm形状不规则的颗粒,发光强度高(510‑525nm),稳定性好,具有很好的应用前景。这种制备方法容易工业化。本发明公开了这些材料及其制法。

    一种快速固化防护涂料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118126623A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211525562.9

    申请日:2022-12-01

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种快速固化防护涂料的制备方法,属于涂料技术领域。所述防护涂料由聚醚二醇、二异氰酸酯、含羟基丙烯酸酯、光引发剂和丙烯酸酯单体构成,通过紫外光激发自由基共聚,再放置空气中湿气交联固化。所述聚醚二醇为分子量在1000‑2000范围的聚三亚甲基醚二醇。本发明得到的快速固化防护涂料,能实现紫外光快速固化,并能在放置空气中实现完全固化,固化膜具备良好的性能。

    CeO2微米花负载的Ru纳米颗粒复合物及其制法

    公开(公告)号:CN114425334B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202011128415.9

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利名称为:“CeO2微米花负载的Ru纳米颗粒复合物及其制法”,所属领域:电催化剂与制备。通过两步法制备Ru/CeO2(3wt%)复合物,Ru在复合物中质量分数为3wt%:首先,制备CeO2微米花前驱体,其次将适量的CeO2前驱体配3+成悬浊液,然后添加适量的Ru 离子溶液,使Ru在Ru/CeO2复合物中质量分数为3wt%,用NaBH4还原Ru3+为金属纳米颗粒,经洗涤烘干处理,成为Ru/CeO2复合物。该复合物是很好的碱性电解水析氢催化剂,性能超过商用Pt/C(20wt%),具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

    Co2(OH)3Cl微米球以及Fe2+掺杂的Co2(OH)3Cl的制法

    公开(公告)号:CN113860390B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202010624486.1

    申请日:2020-06-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利名称为:“Co2(OH)3Cl微米球以及Fe2+掺杂的Co2(OH)3Cl的制法”,所属领域:电催化剂制备。称取适量的Co(NO3)2·6H2O,十六烷基苯磺酸钠和NaCl溶于乙二醇中并转入到聚四氟乙烯为内衬的高压釜中,置于90℃烘箱中保持6h,升温至180℃,保持2h。所得样品经过滤、洗涤、干燥得到Co2(OH)3Cl微米球。按X%Fe‑Co2(OH)3Cl(X=5,10,15和20)的摩尔比和上述同样方法制备不同Fe2+掺杂量的Co2(OH)3Cl微球。这些材料是很好的碱性电解水的阳极催化剂,性能均超过商用RuO2,具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

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