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公开(公告)号:CN103896331A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410083153.7
申请日:2014-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供的是一种模板法制备的二维TiO2纳米材料的方法。(1)将氧化石墨烯0.035-0.4g超声溶解到80ml乙醇溶液中;(2)向步骤(1)得到的溶液中加入乙醇60-100ml、十二烷基溴化铵2-4g和浓硝酸3-6ml,混合均匀;(3)将乙醇15-35ml和钛酸四丁酯15-35ml加入步骤(2)得到的溶液中,混合均匀后在高压反应釜中反应,反应完毕后底部沉淀用乙醇清洗3-4次,得到氧化石墨烯与TiO2复合结构;(4)将氧化石墨烯与TiO2复合结构经氢气处理,得到还原氧化石墨烯与TiO2复合体;(5)将还原氧化石墨烯与TiO2复合体在空气中焙烧,得到片状TiO2纳米材料。本发明方法成功实现了二维纳米TiO2纳米材料的制备,以此为光阳极材料组装的染料敏化太阳能电池光电转换效率较高,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102295913A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110158480.0
申请日:2011-06-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明提供的是一种吸收高频电磁波的石墨烯与四氧化三铁纳米材料及制法。将0.08-0.12克石墨烯加入280-320毫升水中溶解,再向溶液中加入0.05-0.15克Fe(NO3)3·9H2O得到混合溶液,将混合溶液在50摄氏度水浴条件下搅拌两个小时,然后将获得的沉淀物离心分离出来,用乙醇和蒸馏水清洗几次,在真空的环境下干燥;将获得的产物在氩气下加热到350摄氏度退火处理2个小时,冷却到室温后,得到石墨烯与四氧化三铁纳米复合材料。利用本发明的材料制备的薄膜,在其厚度为3-6毫米时,吸收强度均达到了-20dB以下,对频率为5.5GHz和7GHz左右的微波吸收强度分别都超过了-30dB。并且其吸收频率宽度很大,用料更少,制作的薄膜材料材质更轻,更有利于工业化生产,应用也更广泛。
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公开(公告)号:CN102328949A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110169008.7
申请日:2011-06-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种具有高储氢容量的氧化铜纳米带的制备方法。(1)按照Cu(NO3)20.1-0.15克、蒸馏水20-25毫升和乙醇20-25毫升的比例混合配成混合溶液,将浓度为0.5M的NaOH水溶液6-10毫升和十六烷基三甲基溴化铵0.1-0.3克缓慢加入混合溶液中;(2)然后将步骤(1)所得溶液在室温下超声处理30-50分钟,最后将获得的沉淀物提取出来并且用蒸馏水和乙醇清洗,即得到氧化铜纳米带。发明的方法制得的氧化铜纳米带,在电化学储氢测试中其容量为140毫安时每克,循环50次仍然能够达到40毫安时每克。本发明的方法具有操作简单、适合于工业化生产,所得到的产品具有高的电化学储氢效果等优点。
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公开(公告)号:CN103896331B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410083153.7
申请日:2014-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供的是一种模板法制备的二维TiO2纳米材料的方法。(1)将氧化石墨烯0.035-0.4g超声溶解到80ml乙醇溶液中;(2)向步骤(1)得到的溶液中加入乙醇60-100ml、十二烷基溴化铵2-4g和浓硝酸3-6ml,混合均匀;(3)将乙醇15-35ml和钛酸四丁酯15-35ml加入步骤(2)得到的溶液中,混合均匀后在高压反应釜中反应,反应完毕后底部沉淀用乙醇清洗3-4次,得到氧化石墨烯与TiO2复合结构;(4)将氧化石墨烯与TiO2复合结构经氢气处理,得到还原氧化石墨烯与TiO2复合体;(5)将还原氧化石墨烯与TiO2复合体在空气中焙烧,得到片状TiO2纳米材料。本发明方法成功实现了二维纳米TiO2纳米材料的制备,以此为光阳极材料组装的染料敏化太阳能电池光电转换效率较高,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105206427B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510616316.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01G9/042 , H01M14/00 , H01L31/0224
Abstract: 本发明提供的是一种MoN纳米材料及对电极的制备方法。利用水热法制备MoO3纳米带;在MoO3纳米带基础上,加入苯胺和过硫酸铵利用冷水浴法制备MoO3·PANI;将所得的MoO3·PANI在NH3条件下以退火处理,得到MoN纳米材料。将MoN纳米材料与松油醇按混合并超声搅拌,把所得的浆料用刮涂法涂在导电玻璃上,在氩气条件下退火处理得到用于组装的对电极。本发明方法成功实现了MoN纳米材料的制备,并且以此MoN纳米材料制备了对电极,该种染料敏化太阳能电池的光电转换效率较高,且适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105206427A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510616316.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01G9/042 , H01M14/00 , H01L31/0224
Abstract: 本发明提供的是一种MoN纳米材料及对电极的制备方法。利用水热法制备MoO3纳米带;在MoO3纳米带基础上,加入苯胺和过硫酸铵利用冷水浴法制备MoO3·PANI;将所得的MoO3·PANI在NH3条件下以退火处理,得到MoN纳米材料。将MoN纳米材料与松油醇按混合并超声搅拌,把所得的浆料用刮涂法涂在导电玻璃上,在氩气条件下退火处理得到用于组装的对电极。本发明方法成功实现了MoN纳米材料的制备,并且以此MoN纳米材料制备了对电极,该种染料敏化太阳能电池的光电转换效率较高,且适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102344775A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110207639.3
申请日:2011-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明提供的是一种吸收高频电磁波的石墨烯与四氧化三铁复合材料及制法。将0.08-0.12克石墨烯加入280-320毫升水中,再向溶液中加入0.05-0.15克Fe(NO3)3·9H2O进行搅拌,离心分离,沉淀物用乙醇和蒸馏水清洗几次,在真空的环境下干燥;在氩气下加热到350摄氏度退火处理2个小时得到吸收高频电磁波的石墨烯与四氧化三铁复合材料。本发明的方法制备的薄膜,在其厚度为3-6毫米时,吸收强度均达到了-20dB以下。本发明的制备方法操作简单、适合于工业化生产,能够制备出对高频电磁波具有强吸收特性的石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料。
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