一种氧化石墨烯/碳纳米管-纳米镍电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115732656B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202211322783.6

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍电极及其制备方法和应用,包括以下步骤:(a)将氧化石墨烯、碳纳米管分散在去离子水中得到氧化石墨烯/碳纳米管混合溶液;(b)得到丙烯酸交联树脂/聚氧乙烯聚丙乙烯三嵌段聚合物混合凝胶;(c)混合均匀得氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍复合墨水;(d)将所述氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍复合墨水装入3D打印机中,设定3D打印机参数,以玻璃片为基底进行3D打印得到氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍复合水凝胶;(e)在惰性气体下进行高温煅烧得到氧化石墨烯/碳纳米管‑纳米镍电极。能够获得具有碱性电解水驱动电势低、催化性能好、耐腐蚀、循环应用稳定性好等优点的电极。

    一种基于碳纳米材料的超黑复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118813078A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411312285.2

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳纳米材料的超黑复合涂层及其制备方法,属于涂层技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:S1、将碳纳米颗粒色浆、多壁碳纳米管色浆、石墨烯色浆溶于水中搅拌均匀,继续加入粘结剂、金属氧化物填料、增稠剂、消泡剂和助剂搅拌均匀,得到复合墨水;S2、通过喷涂技术或墨水直写3D打印技术,将复合墨水在基底表面制成复合涂层;S3、通过自吸附式平板冷冻器对复合涂层进行液氮冷冻处理,然后通过冷冻干燥机进行冷冻干燥处理,经等离子表面处理得到所述的基于碳纳米材料的超黑复合涂层,基于碳纳米材料构筑具有垂直有序排列的微纳蜂窝陷光结构的柔性、大面积超黑复合涂层。

    一种基底上原位生长表面等离激元金属催化剂的方法及应用

    公开(公告)号:CN117587456B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410061855.9

    申请日:2024-01-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于先进材料技术,具体涉及一种基底上原位生长表面等离激元金属催化剂的方法及应用。将带有金属前驱体的基底还原处理,得到复合基底;将复合基底、表面活性剂溶液、金属前驱体溶液混合,再加入还原剂,进行生长反应,实现基底上原位生长表面等离激元金属催化剂,也得到表面生长表面等离激元金属催化剂的基底。本发明制备方法简便,能够有效的缩短制备周期,避免高温高压等危险的实验环境,同时制备的电催化剂能够直接负载在碳纸基底上,可以直接作为工作电极应用于光辅助电催化反应中。

    一种三维异构蒸发器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117326615B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311601815.0

    申请日:2023-11-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维异构蒸发器及其制备方法和应用。目前的太阳能海水淡化蒸发器只能在较低的蒸发速率下运行,本发明通过现有3D打印技术首次制备了新的三维异构蒸发器,由rGO‑TiN和rGO‑F127作为蒸发界面和rGO作为水传输通路两部分组成,二者在传质能力上的差异最终导致了稳定的水盐联产。本发明蒸发器可以以8.75 kg·m‑2·h‑1的蒸发速率稳定淡化20 ‑2 ‑1wt%的NaCl,产盐速率达到了1.02 kg·m ·h1个小时内),该工作为太阳能驱动的高浓度盐水的零液体排放提供了新的方法。

    一种三维异构蒸发器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117326615A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311601815.0

    申请日:2023-11-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维异构蒸发器及其制备方法和应用。目前的太阳能海水淡化蒸发器只能在较低的蒸发速率下运行,本发明通过现有3D打印技术首次制备了新的三维异构蒸发器,由rGO‑TiN和rGO‑F127作为蒸发界面和rGO作为水传输通路两部分组成,二者在传质能力上的差异最终导致了稳定的水盐联产。本发明蒸发器可以以8.75 kg·m‑2·h‑1的蒸发速率稳定淡化20 wt%的NaCl,产盐速率达到了1.02 kg·m‑2·h‑1(1个小时内),该工作为太阳能驱动的高浓度盐水的零液体排放提供了新的方法。

    一种密度宽幅可调的二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115536029A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211259920.6

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种密度宽幅可调的二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用。该制备方法包括:向水中加入聚丙烯酸粉末并充分搅拌,配制质量分数为0.5wt%‑5wt%的聚丙烯酸溶胶;在聚丙烯酸溶胶中加入二氧化硅粉末,搅拌约2‑20min,配制二氧化硅含量为8mg·mL‑1‑180mg·mL‑1的二氧化硅/聚丙烯酸复合溶胶;调节二氧化硅/聚丙烯酸复合溶胶的酸碱度至中性,得到二氧化硅/聚丙烯酸复合水凝胶浆料;将二氧化硅/聚丙烯酸复合水凝胶浆料3D打印,得到二氧化硅气凝胶。该二氧化硅气凝胶的密度在13mg·cm‑3‑200mg·cm‑3可调,在再火焰隔热、电子元器件隔热、精细化电子元件、航天/航天、5G/雷达天线、发动机舱高效热管理领域中具有较好的应用。

    一种光复合催化剂的制备方法、光复合催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN111569870B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202010536829.9

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光复合催化剂的制备方法,本发明制备的表面修饰有金纳米粒子的TiO2纳米刺阵列‑TiO2柱状阵列的光复合催化剂,TiO2纳米刺阵列‑TiO2柱状阵列为仿森林多级结构,修饰的金纳米粒子的表面具有等离激元共振效应,不但可有效提高样品的光吸收水平,提供了大量的光催化固氮活性位点,有助于获得了优良的光催化固氮性能,有效地克服了传统平面基底表面积小、光吸收低和固氮产率低的问题。利用3D打印技术打印TiO2柱状阵列,直写成型3D打印技术具有简单灵活特点,以及可快速精确制备复杂三维结构的能力,为促进该仿生森林复合结构的实际应用铺平了道路;制备三维TiO2柱状阵列的水热法以及修饰金纳米粒子的自组装法,也具有工艺简单、反应条件温和优点。

    基于三维蘑菇状金纳米结构的高容量等离激元编码及其制法和应用

    公开(公告)号:CN114669736A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210380000.3

    申请日:2022-04-12

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 江林 李东

    Abstract: 本发明提供了一种基于三维蘑菇状金纳米结构的高容量等离激元编码及其制法与应用。该制备方法包括:将金纳米颗粒通过静电作用组装在羧基硅烷修饰的基底上,得到组装金颗粒的基底;将组装金颗粒的基底表面旋涂聚合物薄膜;对涂覆有聚合物薄膜的基底进行刻蚀,在掩模板的作用下将设计的编码按区域通过控制刻蚀时间进行差异化的刻蚀,使基底表面上不同区域的金颗粒暴露出不同的高度;将暴露金颗粒的基底浸入原位生长液中进行生长,得到基于三维蘑菇状金纳米结构的等离激元编码。由上述制备方法制备得到的等离激元编码理论上可以具备更高的容量,在应用于信息加密时,可以提高被加密信息的安全性。

    一种铝纳米粒子阵列、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108063187B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201711366509.8

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝纳米粒子阵列、制备方法及其应用,它包括以下步骤:(a)将金纳米粒子自组装在基底表面;(b)在所述基底表面形成PMMA薄膜使其覆盖所述金纳米粒子,得基底‑Au‑PMMA样品;(c)将所述基底‑Au‑PMMA样品用等离子体刻蚀使被所述PMMA薄膜覆盖的所述金纳米粒子暴露;再浸入KI/I2溶液中,超声震荡形成具有孔阵列结构的PMMA薄膜;(d)将步骤(c)的产物进行Al源蒸镀,随后浸入使所述PMMA薄膜溶解的有机溶剂中,进行超声处理使铝膜剥落后取出,即可在所述基底表面得到铝纳米粒子阵列。可用于提高有机太阳能电池的光电转换效率。

    一种采用Ni2P纳米晶增强光催化的方法

    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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