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公开(公告)号:CN106711337A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710075198.3
申请日:2017-02-10
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/0003 , B82Y30/00 , H01L51/445 , H01L2251/301
Abstract: 本发明涉及一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法及金/TiO2复合纳米薄膜的应用,它包括以下步骤:(a)将氯金酸溶于溶剂中配置成反应溶液;(b)制备TiO2纳米薄膜;(c)将形成有TiO2纳米薄膜的基片置于所述反应溶液中,置于超声条件下进行反应;(d)将步骤(c)的产物用去离子水冲洗后,吹干即可。在超声条件下即可在TiO2纳米薄膜表面生长金纳米粒子,具有简便易行、重复性好以及反应溶液无毒、无污染等优点;可以通过调节氯金酸的浓度和生长时间,调控金纳米粒子的尺寸和密度;这样的金/TiO2复合纳米薄膜可有效增强聚合物太阳能电池的性能。
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公开(公告)号:CN109482218B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201811469698.6
申请日:2018-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种采用Ni2P纳米晶增强光催化的方法,它包括以下步骤:(a)采用水热法在基底表面负载TiO2阵列;(b)在所述TiO2阵列表面负载至少一层聚苯乙烯纳米膜;(c)将步骤(b)的产物浸入二氧化钛溶胶前驱物溶液中,取出干燥后置于氧气气氛中煅烧;随后在其表面旋涂含有Ni2P纳米晶的正己烷溶液,在手套箱中烘烤除去有机物即可。这样不仅能够使得蛋白石反结构充分进行催化反应,而且Ni2P也会对TiO2起到非常好的助催化效果。
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公开(公告)号:CN109482218A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811469698.6
申请日:2018-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种采用Ni2P纳米晶增强光催化的方法,它包括以下步骤:(a)采用水热法在基底表面负载TiO2阵列;(b)在所述TiO2阵列表面负载至少一层聚苯乙烯纳米膜;(c)将步骤(b)的产物浸入二氧化钛溶胶前驱物溶液中,取出干燥后置于氧气气氛中煅烧;随后在其表面旋涂含有Ni2P纳米晶的正己烷溶液,在手套箱中烘烤除去有机物即可。这样不仅能够使得蛋白石反结构充分进行催化反应,而且Ni2P也会对TiO2起到非常好的助催化效果。
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公开(公告)号:CN106430287A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610835803.8
申请日:2016-09-21
Applicant: 苏州大学
IPC: C01G9/02
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/30
Abstract: 本发明涉及一种低温水热合成三维蒲公英状氧化锌的方法,它包括以下步骤:(a)在基片表面形成氧化锌晶种层;(b)将可溶性锌盐与弱碱性胺类化合物溶于水中,再向其中加入添加剂配置成生长溶液;所述添加剂为1,3-丙二胺、1,4-丁二胺、1,6-己二胺、乙醇胺、聚乙烯亚胺(;c)将步骤(a)中形成有氧化锌晶种层的基片放入所述生长溶液中,超声使所述氧化锌晶种脱落,取出基片后使所述氧化锌晶种在所述生长溶液中生长即可。这样能够合成三维蒲公英状的微纳米氧化锌颗粒的方法,而且该方法简单、高效、节能、产品形貌均一、高比表面积、可大规模合成、为大规模合成高效半导体光催化剂提供了有效的途径。
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公开(公告)号:CN106391008A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610835841.3
申请日:2016-09-21
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B01J23/60 , B01J23/66 , B01J23/80 , B01J35/004
Abstract: 本发明涉及一种在三维氧化锌表面负载金属纳米颗粒的方法,它包括以下步骤(:a)向盛有金属盐前驱液的容器中加入三维氧化锌粉末,超声反应使得溶液变色;(b)将步骤(a)得到的产物进行离心分离,随后进行真空干燥即可。通过利用超声辅助使得金属盐前驱液和三维氧化锌粉末进行反应,不需要加入表面活性剂,具有简单、高效、节能、无污染的优点;产品形貌均一,可大规模合成,为大规模合成高效的金属半导体复合材料提供了有效的途径。
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公开(公告)号:CN106711337B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710075198.3
申请日:2017-02-10
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种金/TiO2复合纳米薄膜的制备方法及金/TiO2复合纳米薄膜的应用,它包括以下步骤:(a)将氯金酸溶于溶剂中配置成反应溶液;(b)制备TiO2纳米薄膜;(c)将形成有TiO2纳米薄膜的基片置于所述反应溶液中,置于超声条件下进行反应;(d)将步骤(c)的产物用去离子水冲洗后,吹干即可。在超声条件下即可在TiO2纳米薄膜表面生长金纳米粒子,具有简便易行、重复性好以及反应溶液无毒、无污染等优点;可以通过调节氯金酸的浓度和生长时间,调控金纳米粒子的尺寸和密度;这样的金/TiO2复合纳米薄膜可有效增强聚合物太阳能电池的性能。
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公开(公告)号:CN108654668A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810377550.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种薄层g-C3N4的制备方法,它包括以下步骤:(a)将含氮前驱体置于400~650℃的温度下进行煅烧,研磨得固体粉末;(b)向容器中加入所述固体粉末、碱片和水,超声后转移至反应釜中,置于80~150℃的温度下进行反应,离心取滤渣;所述碱片为NaOH或KOH;(c)向另一容器中加入所述滤渣和水,超声后转移至反应釜中,置于80~150℃的温度下进行反应,离心取滤渣进行冷冻干燥即可。这样能够获得表面积高、形貌单一的薄层g-C3N4;而且该方法水热温度低、耗时短,为光催化剂提供了有效的途径。
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公开(公告)号:CN106430287B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610835803.8
申请日:2016-09-21
Applicant: 苏州大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明涉及一种低温水热合成三维蒲公英状氧化锌的方法,它包括以下步骤:(a)在基片表面形成氧化锌晶种层;(b)将可溶性锌盐与弱碱性胺类化合物溶于水中,再向其中加入添加剂配置成生长溶液;所述添加剂为1,3‑丙二胺、1,4‑丁二胺、1,6‑己二胺、乙醇胺、聚乙烯亚胺;(c)将步骤(a)中形成有氧化锌晶种层的基片放入所述生长溶液中,超声使所述氧化锌晶种脱落,取出基片后使所述氧化锌晶种在所述生长溶液中生长即可。这样能够合成三维蒲公英状的微纳米氧化锌颗粒的方法,而且该方法简单、高效、节能、产品形貌均一、高比表面积、可大规模合成、为大规模合成高效半导体光催化剂提供了有效的途径。
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