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公开(公告)号:CN115124069B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210427973.8
申请日:2022-04-22
Applicant: 西咸新区青氢华屹能源科技有限公司
IPC: C01G11/02 , C01B3/22 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , C09K11/56 , B01J27/04 , B01J27/128 , B01J27/138 , B01J31/02 , B01J31/04 , B01J31/22 , B01J35/39
Abstract: 一种通过量子点在可见光下催化甲酸制氢的方法,先将CdCl2·2.5H2O与Cysteine(半胱氨酸)在超纯水中混合,用NaOH调节pH至7,随后加入Na2S·9H2O,在30‑80℃下搅拌反应3.5h,反应结束后,浓缩溶剂,用异丙醇洗涤沉淀,抽干后即得CdS量子点光催化剂;后将CdS量子点光催化剂和助催化剂置于甲酸/甲酸钠水溶液中,在氩气氛围下用使用400‑465nm波段蓝色LED灯照射,在50℃下搅拌反应5h,反应生成氢气和二氧化碳;本发明在温和条件下利用光催化将甲酸分解制备氢气,反应使用CdS量子点作为光催化剂,过渡金属为助催化剂,是高效廉价的甲酸放氢。
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公开(公告)号:CN115818582B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111083434.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 浙江大学 , 纳晶科技股份有限公司
Abstract: 本公开提供了一种前驱体组合物和无机纳米晶制备方法。该前驱体组合物用于制备无机纳米晶且呈凝胶状,前驱体组合物包括前驱体和分散前驱体的有机凝胶介质,前驱体为阳离子前驱体、阴离子前驱体中的一种或多种。该前驱体组合物不仅极大地扩展了潜在前驱体的选择范围及其浓度范围,而且可简化了纳米晶的合成体系,并最大限度地减少了对环境的影响,提高了无机纳米晶制备方法的稳定性或者可重复性。
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公开(公告)号:CN118408982A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410412848.9
申请日:2024-04-08
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于电化学检测领域,具体涉及一种新型的用于检测恩诺沙星的水伏耦合光电自供能电化学传感器及其制备方法,以玻璃基板为衬底,以铜箔胶带作为正负电极,以CdS(硫化镉)与钴基金属有机骨架(ZIF‑67)作为水伏/光电材料构建异质结进行水伏发电机的制备以实现可持续发电,CdS/ZIF‑67异质结有利于光照下光生载流子的分离,协同增强水蒸发效果。组装恩诺沙星(ENR)适配体,构建水伏‑光电自供能电化学传感器。在分裂适配体的帮助下,对于ENR检测表现出高灵敏度以及高特异性,并为自供能电化学提供了新策略检测。构建水伏‑光电自供能电化学传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度,以及较低的检测限。
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公开(公告)号:CN117758359A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311717407.1
申请日:2023-12-14
Applicant: 河海大学
IPC: C30B25/00 , C01G11/02 , C01B19/04 , B82Y40/00 , C30B28/14 , C30B29/02 , C30B29/48 , C30B29/50 , C30B29/64 , B82Y30/00 , B22F1/054 , B22F9/30
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸非层状Cd及其硫属化合物二维纳米片制备方法,所述大尺寸非层状Cd二维纳米片的制备方法采用气相沉积法,向真空管式炉内通入混合气体,Cd前驱体蒸发制备大尺寸非层状Cd二维纳米片;所述大尺寸非层状Cd硫属化合物二维纳米片制备方法先利用气相沉积法制备大尺寸非层状Cd二维纳米片,再将大尺寸非层状Cd二维纳米片S/Se/Te化成相同尺寸非层状CdS/CdSe/CdTe二维纳米片;本发明创造性地制备了大尺寸非层状Cd二维纳米片,并利用S/Se/Te化的办法获得了相同尺寸的非层状CdS/CdSe/CdTe二维纳米片,得到的二维纳米片,既有紧贴衬底生长,也有在衬底上自支撑生长的,紧贴衬底生长的二维纳米片可以直接构筑器件,自支撑生长的二维纳米片更容易转移到其他衬底上构筑器件。
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公开(公告)号:CN117599813A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311560115.1
申请日:2023-11-21
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC: B01J27/057 , C01B3/32 , C01B3/02 , C01G11/02 , C01B19/04 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B01J35/39 , B01J35/45 , C09K11/02 , C09K11/88
Abstract: 本发明涉及无机纳米催化剂材料制造技术领域,具体涉及一种光催化重整生物质及其衍生物制氢的多足纳米晶体及其制备方法与应用。多足纳米晶体是以球形量子点为核,在表面活性剂的调控下,在核的表面生长多个纳米臂,本发明多足纳米晶体的比表面积大,可以暴露更多的表面活性位点,从而提高光生载流子的迁移效率,同时纳米臂可以有效解决光催化中电子和空穴复合以及电子迁移的问题,纳米臂作为主要的吸光单元,吸收光子,产生电子,使电子聚集在纳米臂上,抑制了电子和空穴的复合,加快了光催化反应的进行,提高了光催化效率。多足纳米晶体尺寸可调,稳定性好,可以有效缓解光催化中光腐蚀的问题。
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公开(公告)号:CN117143054A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311111948.X
申请日:2023-08-31
Applicant: 陕西师范大学
IPC: C07D307/46 , B01J31/26 , B01J35/00 , C01G11/02
Abstract: 本发明公开了一种光催化生物质平台小分子糠醛及其衍生物与醛/酮脱水缩合的方法,该方法以掺杂脯氨酸的水溶性硫化镉量子点为光催化剂,生物质平台小分子糠醛及其衍生物和醛/酮作为底物,旨在实现光催化水相体系的生物质平台小分子糠醛及其衍生物和醛/酮脱水缩合。本发明的光催化剂利用廉价易得的原料,采用简单易操作的实验方法合成,该光催化反应无需使用贵金属材料作为助催化剂,在温和条件下可实现脱水缩合构筑C=C,产物可以应用于香料、航空燃油等领域。
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公开(公告)号:CN117142928A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311111950.7
申请日:2023-08-31
Applicant: 陕西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种光催化亲双烯体与双烯体进行Diels‑Alder反应的方法,以空穴捕获剂修饰的水溶性硫化镉量子点为光催化剂,不同体积比的水与六氟异丙醇混合溶液作为溶剂,亲双烯体和双烯体作为底物,实现在绿色溶剂体系中,可见光驱动亲双烯体氧化并与双烯体实现环加成反应构筑六元环。本发明的光催化剂利用廉价易得的原料,采用简单易操作的实验方法合成,该光催化反应无需使用易爆炸的危险溶剂,在温和条件下可实现Diels‑Alder反应,产物可应用于合成药物和生产化学增值品。
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公开(公告)号:CN113321237B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110497354.1
申请日:2021-05-07
Applicant: 湖北师范大学
Abstract: 本发明涉及一种可以用于检测Cu2+、Hg2+和Mg2+的硫化镉量子点的制备方法及应用。该硫化镉量子点由CdCl2·2.5H2O、硫脲和Na2S·9H2O采用特定的方法常温下制备得到,具有良好的选择性和灵敏度,已分别成功应用于水和饮品中Cu2+、Hg2+和Mg2+的检测,Cu2+、Hg2+和Mg2+的检出限分别为0.22、5.8和1.6ng mL‑1。本发明所提供的高效荧光传感器可用于检测水和饮品中的Cu2+、Hg2+和Mg2+,具有极大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114605086A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210325421.6
申请日:2022-03-30
Applicant: 泰山学院
IPC: C03C17/36 , C01B32/184 , C01G11/02 , C01G23/047 , H01L51/42 , H01L51/44
Abstract: 本发明属于材料合成和光电转换技术领域,尤其涉及一种石墨烯包裹的三维二氧化钛复合材料TiO2‑CdS‑RGO及钙钛矿太阳能电池。本发明所述的具有独特能带匹配的石墨烯包裹的三维介孔二氧化钛异质结构复合材料TiO2‑CdS‑RGO,可作为钙钛矿太阳能电池的电子传输材料应用于光伏器件。TiO2‑CdS‑RGO的三重结构为钙钛矿渗透提供了足够的空隙,有效提高了光生电荷的分离和提取。由于RGO优异的电子传导性,它可以有效地改善电荷传输动力学,TiO2‑CdS‑RGO电子传输层表现出增强的电荷传输能力。所得太阳能电池的光电转换效率得到较大改善,并且具有良好的长期工作稳定性。
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公开(公告)号:CN114132902A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111669611.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 峨嵋半导体材料研究所 , 东方电气(乐山)峨半高纯材料有限公司 , 东方电气集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及碲化镉废料的回收方法,属于碲化镉回收技术领域。碲化镉废料的回收方法,按以下步骤进行:a、将碲化镉废料破碎,加入酸和氧化剂,于45~85℃下反应,反应完成后得到溶液A;b、在溶液A中加入亚硫酸溶液进行还原反应,反应完成后固液分离,得到滤渣和滤液;c、滤渣的处理:将滤渣洗涤、烘干,进行真空蒸馏提纯,真空蒸馏温度520~570℃,真空度3×10‑3~6×10‑3Pa,得到碲单质;滤液处理:向滤液中通入H2S气体,得到CdS。本发明回收工艺流程简单,操作容易,易于规模化处理。
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