一种花状硫铟铜-硫铟钴复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113023771B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110301149.3

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明介绍了一种花状硫铟铜‑硫铟钴复合材料的制备方法,属于无机材料制备领域。本方法制备步骤主要包括:前驱体溶液的制备‑前驱体浑浊液为模板形成花状硫铟铜‑硫铟钴复合材料。本发明的特点是形成一种花状硫铟铜‑硫铟钴复合物,其具有制备成本低、步骤简单、绿色无毒、比表面积大、吸收光性能强等优点,在光催化、电催化和传感器领域具有极大的应用前景。

    一种花状硫铟铜-硫铟钴复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113023771A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110301149.3

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明介绍了一种花状硫铟铜‑硫铟钴复合材料的制备方法,属于无机材料制备领域。本方法制备步骤主要包括:前驱体溶液的制备‑前驱体浑浊液为模板形成花状硫铟铜‑硫铟钴复合材料。本发明的特点是形成一种花状硫铟铜‑硫铟钴复合物,其具有制备成本低、步骤简单、绿色无毒、比表面积大、吸收光性能强等优点,在光催化、电催化和传感器领域具有极大的应用前景。

    一种纸基有机-无机双Z型异质结的制备方法

    公开(公告)号:CN114643078B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202210318215.2

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纸基有机‑无机双Z型异质结的制备方法,制备步骤如下:以金纸芯片为基底,采用水热生长技术在纸芯片表面生长硫化铋,随后使用温和高效的方法原位合成COF‑318‑TiO2,将合成的COF‑318‑TiO2滴加到纸基硫化铋后,通过一步退火法形成Bi2S3‑共轭聚合物‑TiO2异质结。所制备的异质结具有高稳定性、高吸光率,大大提高了光电性能,为有机‑无机复合材料在柔性基底上的应用建立良好的基础。

    一种纸基镍纳米管-石墨烯掺杂硫化铋纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN114772639A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210316724.1

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纸基镍纳米管‑石墨烯掺杂硫化铋纳米棒的制备方法,包括以下步骤:以纸芯片作为基底,通过高效的水热法、无电沉积法以及浸泡法实现了纸芯片表面镍纳米管的高密度负载,再通过简单的水热反应实现了核壳结构的石墨烯掺杂硫化铋在纸芯片上的生长。本发明的特点是以纸芯片为基底在表面生长的纸基镍纳米管‑石墨烯掺杂硫化铋纳米棒不仅具有高的光电转换效率,同时能够结合纸芯片便于携带、易于折叠等优点,为柔性纳米材料传感平台的制备奠定良好的基础。

    一种纸基有机-无机双Z型异质结的制备方法

    公开(公告)号:CN114643078A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210318215.2

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纸基有机‑无机双Z型异质结的制备方法,制备步骤如下:以金纸芯片为基底,采用水热生长技术在纸芯片表面生长硫化铋,随后使用温和高效的方法原位合成COF‑318‑TiO2,将合成的COF‑318‑TiO2滴加到纸基硫化铋后,通过一步退火法形成Bi2S3‑共轭聚合物‑TiO2异质结。所制备的异质结具有高稳定性、高吸光率,大大提高了光电性能,为有机‑无机复合材料在柔性基底上的应用建立良好的基础。

    纸基铜纳米管-二硫化锡/三氧化钨异质结的制备方法

    公开(公告)号:CN112875744A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110278217.9

    申请日:2021-03-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纸基铜纳米管‑二硫化锡/三氧化钨异质结的制备方法,包括以下步骤:以色谱纸作为基底,通过高效的水热法、无电沉积法以及浸泡法实现了纸芯片表面铜纳米管的高密度负载,再通过简单的水浴反应实现了核壳结构的二硫化锡/三氧化钨异质结在纸芯片上的生长。该方法制得的纸基铜纳米管‑二硫化锡/三氧化钨异质结具有丰富的三维活性空间,巨大的采光面积,极大地提高了纳米材料的光电转换效率,为柔性铜纳米管‑二硫化锡/三氧化钨生物传感平台的制备奠定良好的基础。

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