-
公开(公告)号:CN101566571B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910072176.7
申请日:2009-06-03
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 连续三维结构纳米银表面增强拉曼光谱基底及其制备方法,它涉及纳米银表面增强拉曼光谱基底及其制备方法。本发明解决了现有技术制备的纳米银表面增强拉曼光谱基底信号均一性差、灵敏度低,制备工艺复杂、成本高的问题。本发明的基底自下而上依次由聚苯胺薄膜、纳米金层和三维纳米银层组成。本发明基底的制备方法如下:把未掺杂的聚苯胺粉末溶于N-甲基吡咯烷酮形成均匀溶液,在玻璃基片上铺展,熟化得聚苯胺薄膜;然后将聚苯胺薄膜浸于含金溶液得纳米金层;再将覆有纳米金层的聚苯胺薄膜浸于硝酸银溶液中反应即得连续三维结构纳米银表面增强拉曼光谱基底。本发明的基底能用于ppm级浓度的有机分子和生物分子的检测,基底信号响应均匀、灵敏度高,方法简单快速、成本低。
-
公开(公告)号:CN114505076B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210210249.X
申请日:2022-03-03
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B01J23/75 , B01J35/61 , B01J35/64 , B01J35/69 , B01J37/10 , B01J37/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/04
摘要: 一种CoO/h‑TiO2纳米异质结构的制备方法,本发明涉及半导体纳米异质结构制备方法领域。本发明要解决现有h‑TiO2基光催化剂太阳能转化效率低、过于依赖贵金属提升性能的技术问题。方法:采用水热法及煅烧法制备出氢化二氧化钛纳米片并以此为基底,然后以乙酸钴为二价钴源,在碱性条件下通过水热法在其表面负载钴基化合物中间体,最后在氮气条件下进行煅烧,得到浅绿色的CoO/h‑TiO2纳米异质结构催化剂,并可用于光解水制氢反应。以h‑TiO2为基底,可2+以有效的保护Co 在水热过程中不被氧化成Co3+,以TiO2为基底,Co2+则会被氧化成Co3+,本制备过程也为合成低价的钴氧化物提供了新思路。本发明制备的CoO/h‑TiO2纳米异质结构具有优(56)对比文件刘秀.助催化剂分离的TiO2基催化剂的制备及光催化性能研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2021,(第09期),第B014-314页.陶诗琪 等.载体水热处理时间对Co-Pd/TNTs催化CH4-CO2两步梯阶转化合成乙醇和乙酸的影响《.天然气化工—C1 化学与化工》.2020,第45卷(第6期),第7-62页.
-
公开(公告)号:CN115169103A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210768583.7
申请日:2022-06-30
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种太阳能电池辐照损伤的模拟计算方法,包括:测量太阳能电池的厚度,并确认其材料属性;构建所述太阳能电池的结构模型,将所述结构模型简化为具有若干个平行平板的层状结构;通过蒙特卡罗方法,使用空间辐照粒子照射所述结构模型,并通过积分计算所述层状结构中每层的位移吸收能量。本发明提供的太阳能电池辐照损伤的模拟计算方法能够快速评价太阳能电池在受到空间辐照粒子辐照后的位移损伤情况,相对于空间实验显著降低了实验成本,为辐照效应损伤机理分析及器件在轨性能退化预测提供依据,且能够计算传统方法无法计算的中子和光子等辐照粒子。
-
公开(公告)号:CN113684487B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202111004569.1
申请日:2021-08-30
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 一种三维泡沫铜负载碱式钒酸钴功能材料电解水催化剂的制备方法,本发明涉及电催化材料的制备方法技术领域。本发明要解决现有催化剂的催化活性低,并且贵金属成本高的技术问题。方法:一、制备前驱体纳米球;二、清洗,烘干;三、在载体三维泡沫铜上合成碱式钒酸钴空心纳米球。本发明制备得到的三维泡沫铜负载碱式钒酸钴电极材料在HER和OER方面均表现出优越的催化性能,作为双功能催化剂时,仍然具有优异的电化学性能和稳定性,在电催化分解水电极材料技术领域将具有广泛的应用前景。本发明方法制备的三维泡沫铜负载碱式钒酸钴电解水催化剂用于电催化材料技术领域,改善能源与环境问题。
-
公开(公告)号:CN114768832A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210571506.2
申请日:2022-05-24
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B01J27/047 , C01B3/04
摘要: 一种二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂的制备方法,本发明涉及过渡金属硫化物纳米异质结制备方法和光催化分解水制氢领域。本发明要解决现有CdS基光催化剂光腐蚀问题严重、太阳能转换效率低的技术问题。本发明首先采用水热法制备出具有良好可见光吸收能力的硫化镉纳米棒,然后通过煅烧法,让二氰二胺在高温高压下进行热解并提供碱性气氛,以CdS纳米棒为硫源,以偏钨酸铵为钨源,制备出墨绿色的光催化剂。在制备过程中,二氰二胺经过热分解释放出的碱性气体,能够起到剥离二硫化钨纳米片的作用,并促进1T相二硫化钨的生成。本发明制备的二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂应用于光催化制氢领域。
-
公开(公告)号:CN109046305B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811022986.7
申请日:2018-09-03
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种二氧化钛/三氧化二钛纳米复合材料的原位合成方法,本发明涉及半导体复合材料的制备方法领域。它是要解决现有的催化剂载流子寿命较短、成本较高的技术问题。本方法:首先将商业化的Ti2O3依次进行水热、酸洗和煅烧处理,即可得到TiO2/Ti2O3纳米复合材料催化剂。其中,通过对商业化的Ti2O3进行处理,可以在Ti2O3纳米颗粒表面原位生长出具备锐钛矿和金红石混合相的TiO2纳米管。本发明原位合成的TiO2/Ti2O3纳米复合材料用于光解水制氢的催化反应中。
-
公开(公告)号:CN109433261A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811444954.6
申请日:2018-11-29
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种Ru/C纳米组装体的制备方法,本发明涉及贵金属修饰碳纳米复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有催化剂对电化学反应催化效率较低,储量低,成本高的技术问题。方法:利用合成类KUST-1结构的Ru-MOF的方式,将RuCl3·xH2O,1,3,5-均苯三酸,醋酸,乙醇和水混合,高温水热一步直接得到类海绵状结构的Ru/C纳米组装体。此催化剂对氢气的析出和氧化有很好的催化活性。本发明用于制备Ru/C纳米组装体,制备的材料用于电解水析氢和燃料电池阳极氢气氧化反应中。
-
公开(公告)号:CN109046305A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811022986.7
申请日:2018-09-03
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种二氧化钛/三氧化二钛纳米复合材料的原位合成方法,本发明涉及半导体复合材料的制备方法领域。它是要解决现有的催化剂载流子寿命较短、成本较高的技术问题。本方法:首先将商业化的Ti2O3依次进行水热、酸洗和煅烧处理,即可得到TiO2/Ti2O3纳米复合材料催化剂。其中,通过对商业化的Ti2O3进行处理,可以在Ti2O3纳米颗粒表面原位生长出具备锐钛矿和金红石混合相的TiO2纳米管。本发明原位合成的TiO2/Ti2O3纳米复合材料用于光解水制氢的催化反应中。
-
公开(公告)号:CN113186589B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110506497.4
申请日:2021-05-10
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种选择性激光熔化AlSi10Mg合金热处理制品的电化学表面处理方法,本发明涉及金属材料的电化学表面精整领域。本发明要解决现有选择性激光熔化AlSi10Mg合金热处理制品表面粗糙度大,精密度低的技术问题。方法:采用NaOH和EDTA配制电解液;将AlSi10Mg合金进行打磨,酸洗;采用三电极体系进行电化学抛光。本发明通过电化学表面处理技术将选择性激光熔化AlSi10Mg合金热处理制品的粗糙度12±2μm降到3±2μm,获得了表面光滑、显现金属光泽的AlSi10Mg合金热处理样品。本发明用于AlSi10Mg合金热处理制品表面处理。
-
公开(公告)号:CN113201738B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110505358.X
申请日:2021-05-10
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C23F17/00 , C22C21/02 , C23G1/12 , C25F3/20 , B22F3/24 , B33Y40/20 , B22F10/28 , B22F10/62 , B22F10/68
摘要: 一种选择性激光熔化AlSi10Mg成形工件的电化学表面处理方法,本发明涉及金属材料的电化学表面精整领域。本发明要解决选择性激光熔化技术制备的AlSi10Mg合金表面存在缺陷,难以满足较高精度的使用需求的技术问题。方法:制备电解液;酸洗AlSi10Mg合金;采用双电极体系将AlSi10Mg合金进行两次电化学抛光;超声清洗。本发明改善选择性激光熔化技术制备的AlSi10Mg合金样品的粗糙度和光泽度,从而改变耐腐蚀性能和力学性能,使AlSi10Mg合金具有优良综合性能。本发明用于选择性激光熔化技术制备的AlSi10Mg合金的表面处理。
-
-
-
-
-
-
-
-
-