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公开(公告)号:CN110137441A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910152943.9
申请日:2019-02-28
Applicant: 厦门理工学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C23C16/34
Abstract: 一种碳纤维原位负载氮化镓负极材料的制备方法,以碳纤维布为衬底,在衬底的正反两面均形成一层金膜;以乙酰丙酮镓为前驱体,利用CVD法在覆有金膜的衬底上生长氮化镓纳米线,得到具有柔性自支撑结构的碳纤维原位负载氮化镓负极材料。氮化镓纳米线在碳纤维表面原位生长,均匀性和结合力好,可应用于锂离子电池负极材料。且氮化镓纳米线的长度可控,有利于获得高电池比容量和倍率性能的负极材料。获得的负极材料具有柔性自支撑结构,可直接作为锂离子电池的负极使用。
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公开(公告)号:CN113973839A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111239233.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供一种碳纤维负载GaN:ZnO纳米线复合材料、制备方法及杀菌装置,以碳纤维布为衬底,并在其正反两面均形成一层金膜;然后利用CVD法,以乙酰丙酮镓和氧化锌为前驱体,氨气为反应气体,金为催化剂,在碳纤维布上生长GaN:ZnO纳米线,得到碳纤维负载GaN:ZnO纳米线复合材料。GaN:ZnO纳米线为氧化锌和氮化镓的固溶体,其在水溶液中非常稳定,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀和耐热等性能。GaN:ZnO还是一种纤锌矿结构的半导体,可通过掺杂增加其导电性。此外,GaN:ZnO在溶液中能微量溶解,溶解后的锌离子和镓离子对人体无害且锌离子还具有一定的杀菌作用。利用GaN:ZnO纳米线的电场杀菌效应和锌离子溶出效应,该复合材料表现出良好的杀菌性能,从而实现水溶液中高效稳定、无毒无害和低能耗杀菌。
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公开(公告)号:CN108193230A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711485380.2
申请日:2017-12-29
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B11/0405 , B01J27/24 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/0226 , C25B1/003 , C25B1/04 , C25B11/0447 , C25B11/0478
Abstract: 一种钽衬底上生长InxGa1-xN纳米线的光电极,包括Ta衬底、中间层和InxGa1-xNN纳米线层,其中,x=0.05~0.5。中间层包括Ta氮化物,且构筑于所述Ta衬底与所述InxGa1-xN纳米线层之间,与InxGa1-xN纳米线层的能级匹配。通过阳极氧化法结合高温氨化法对钽片进行前处理,形成中间层,然后采用VLS-CVD法,在处理后的钽片上生长InxGa1-xN纳米线。本发明设计了Ta/(Ta2N/TaN/Ta3N5)/InxGa1-xN纳米线结构的光电极,构筑了能级匹配的中间层,大幅度提高光催化分解水制氢和光催化降解水中有机污染物效率,且方法简单,在解决能源和环境问题方面有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN106390760A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610858347.9
申请日:2016-09-28
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D2325/10 , B01D2325/36
Abstract: 本发明公开一种界面聚合法制备ZnGaNO-聚合物自清洁杂化膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,将ZnGaNO粒子加入含第一反应单体和表面活性剂的水相溶液中,超声均匀,再将多孔支撑膜直接浸入到该水相溶液中,后取出,并排出表面过量的溶液;S2,将吸附了第一反应单体及ZnGaNO粒子的支撑膜浸入到含第二反应单体的油相溶液中,进行界面聚合,反应一段时间,在多孔支撑膜表面生成一层含有ZnGaNO粒子的芳香聚合物功能皮层;S3,将含有ZnGaNO粒子的芳香聚合物功能皮层进行热处理、漂洗,得到ZnGaNO-聚合物自清洁杂化膜。本发明还涉及一种由上述方法获得的一种ZnGaNO-聚合物自清洁杂化膜。
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公开(公告)号:CN110137441B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910152943.9
申请日:2019-02-28
Applicant: 厦门理工学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C23C16/34
Abstract: 一种碳纤维原位负载氮化镓负极材料的制备方法,以碳纤维布为衬底,在衬底的正反两面均形成一层金膜;以乙酰丙酮镓为前驱体,利用CVD法在覆有金膜的衬底上生长氮化镓纳米线,得到具有柔性自支撑结构的碳纤维原位负载氮化镓负极材料。氮化镓纳米线在碳纤维表面原位生长,均匀性和结合力好,可应用于锂离子电池负极材料。且氮化镓纳米线的长度可控,有利于获得高电池比容量和倍率性能的负极材料。获得的负极材料具有柔性自支撑结构,可直接作为锂离子电池的负极使用。
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公开(公告)号:CN106268328B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610858388.8
申请日:2016-09-28
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B01D61/14 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/16 , B01D71/26 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/50 , B01D71/52 , B01D71/56 , B01D71/64 , B01D71/68
Abstract: 本发明公开一种相转化法制备ZnGaNO‑聚合物自清洁杂化膜的方法,包括以下步骤:S1,将ZnGaNO粒子分散于第一溶剂中,超声分散均匀;S2,将聚合物溶解于第一溶剂中,再加入ZnGaNO粒子的分散液,搅拌并超声,得到铸膜液;S3,将配制好的铸膜液静置脱泡后,置于底物上,流动并扩展;S4,将涂有铸膜液的底物呈水平放置浸入第二溶剂中,相转化成膜,得到所述ZnGaNO‑聚合物自清洁杂化膜,其中,所述第一溶剂为聚合物的良溶剂,所述第二溶剂为聚合物的不良溶剂。本发明还涉及由上述方法获得的一种ZnGaNO‑聚合物自清洁杂化膜。
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公开(公告)号:CN105200460A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510664479.3
申请日:2015-10-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C25C7/02
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,特别地涉及一种可调式组合电极。本发明公开了一种可调式组合电极,包括至少一导电柱、若干导电横梁和若干电极片,所述导电横梁可滑动地设置在所述导电柱上,所述电极片设置在所述导电横梁上,且所述若干电极片通过无缝对接而构成一个组合电极。本发明使用灵活,电极利用率高,运行成本低,应用广泛,可将多种不同电化学性能的电极同时组合在一起,达到性能互补效果,满足某些特殊电化学领域的应用要求,解决单一电极难以解决或者效率低下等问题。
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公开(公告)号:CN117886280A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311826522.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01B21/06 , C01G9/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种GaN:ZnO固溶体材料的新型表面处理方法,包括:准备GaN:ZnO固溶体材料;利用三卤化膦离子液体浸泡所述GaN:ZnO固溶体材料;将浸泡后的所述GaN:ZnO固溶体材料在无水乙醇中清洗离心后烘干;将烘干后的材料在空气中做退火处理。本发明还提供了一种GaN:ZnO固溶体材料及其应用,本发明利用三卤化膦离子液体(ionic liquid,IL)浸泡GaN:ZnO固溶体材料,去除GaN:ZnO固溶体材料表面的金属镓,同时不会破坏GaN:ZnO固溶体的成分和结构,只是在GaN:ZnO固溶体材料表面获得高浓度的氧空位VO和氮空位VN,表面空位分别储存电子和空穴,与氧气分子和水分子反应形成大量的表面吸附态超氧根O2和羟基OH,实验表明在暗态下和可见光下均能实现水体里的染料降解和微生物消杀。
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