一种用于人工光合成的Bi/Cu催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112342568A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011058059.8

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 一种用于人工光合成的Bi/Cu催化剂的制备方法,电沉积溶液的制备:将氯化铋BiCl3,柠檬酸钠C6H9Na3O9加入1mol/L以上浓度的盐酸溶液中,充分搅拌溶液至BiCl3完全溶解,溶液呈透明状,得到电沉积溶液;电沉积反应:以泡沫铜为阴极,碳棒为阳极组成一对电极,然后将电极浸入制备好的电沉积溶液中,进行恒电位沉积反应,沉积3‑6C的电荷量得到Bi/Cu催化剂。由于酸性条件下会发生置换反应,铜基底表面的Cu被置换到溶液中后再次沉积到基底上,形成了以铜为骨架的珊瑚状Bi/Cu催化剂。本发明通过人工光合成制备得到的Bi/Cu催化剂具有很高的CO2还原选择性。

    一种激光烧蚀液态金属制备可调控二维金属氧化物薄膜的方法

    公开(公告)号:CN119841344A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411993898.7

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明属于二维金属氧化物薄膜领域,公开了一种激光烧蚀液态金属制备可调控二维金属氧化物薄膜的方法。所述方法包括:将单质液态金属负载到臭氧清洗过的载玻片上并铺展;将载玻片在液相环境下滴入掺杂元素前驱体盐溶液,之后进行激光处理;通过范德华力将激光处理过的液态金属上的薄膜转移至衬底上,采用无水乙醇和碘/三碘化物的乙醇溶液清洗后得到可调控二维金属氧化物薄膜;所述单质液态金属包括镓、铟或铝;所述掺杂元素前驱体盐包括氯化盐、硫酸盐、磷酸盐或硝酸盐。本发明操作简单,成本低廉,反应条件温和,快速高效且环保无污染。本发明技术可以低成本实现大面积、高结晶质量的二维薄膜制备以及半导体掺杂。

    一种高熵合金及其制备方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119753380A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411994282.1

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金及其制备方法,方法包括以下步骤:采用水热法合成ZIF‑8材料;将ZIF‑8材料与金属盐混合分散于溶剂中,经后处理得到高熵ZIFs前驱体;将高熵ZIFs前驱体溶解于溶剂中,然后滴涂至基底表面并干燥;将干燥后的基底转移至容器中,进行激光处理,得到高熵合金。本发明通过对高熵ZIFs前驱体进行激光处理制得高熵合金,方法简单,反应条件温和,成本低廉,反应快速高效且环保无污染,实现了常温常压环境下、在任何材质基底上高载量高熵合金的合成。

    一种激光烧蚀制备金属单原子的方法

    公开(公告)号:CN114029505B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111253392.9

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种激光烧蚀制备金属单原子的方法,1)将金属前驱体盐与配体溶解在溶剂中,然后滴涂至基底上干燥;2)将步骤1)中的基底转移至容器中,在液相环境下激光处理;所涉及的激光处理参数为功率密度为105~109W/cm2,激光波长范围涵盖紫外、可见和红外光;在步骤1)中所涉及的金属单原子包括铂、金、钯、铱、钌、铑、铯、铜、铬、锡、铁、钴、镍、锌、锰、钒、钽、钨、铼、锇、铪、铟、铷、锶;各元素的前驱体盐包括氯化盐、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐。本发明反应条件温和,快速高效且环保无污染。本发明技术可以实现单一金属单原子以及多元金属单原子在任何材质基底上的担载。

    一种LED灯单灯控制装置以及控制方法

    公开(公告)号:CN111726908A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010437657.X

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种LED灯单灯控制装置及方法,装置包括:控制部、定时开闭部、数据存储部以及与服务器通信连接的通信部;控制部与定时开闭部和数据存储部通信连接;数据存储部存储有定时开闭数据;定时开闭部包括时钟模块;控制指令含有定时开闭指令;控制部判断通信部的等待时间是否大于预定等待时间阈值;当通信部在预定等待时间阈值内接收到控制指令,控制部根据定时开闭指令控制LED驱动电源通电;当等待时间大于预定等待时间阈值时,控制部读取时钟模块中的时间并根据该时间和定时开闭数据控制LED驱动电源通电;本发明公开的LED灯单灯控制装置及方法,实现对LED灯具的单灯控制,且当服务器故障时,能够控制LED灯具正常工作。

    一种质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104979567B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510346313.7

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法,采用丝网印刷工艺和超声喷涂工艺两种膜电极的制备工艺,将电催化剂浆液Ⅰ采用丝网印刷工艺,电催化剂浆液Ⅱ采用超声喷涂工艺先后直接或间接的担载在质子交换膜上,由此所制备的膜电极具有梯度式网络结构的催化剂层;本发明利用不同电催化剂浆液中粘结剂含量的不同制备出高性能、长寿命、多层次、梯度式网络结构的膜电极;由于薄层电极中催化层致密的结构和超声喷涂疏松的三维网络结构,导致前者界面电阻率低于后者,而在确保催化层有效面积时引用薄层电极面积大于喷涂面积,由此组装电池时双极板与薄层电极接触的部分可以更好的帮助电子传导。

    一种质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104979567A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510346313.7

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法,采用丝网印刷工艺和超声喷涂工艺两种膜电极的制备工艺,将电催化剂浆液Ⅰ采用丝网印刷工艺,电催化剂浆液Ⅱ采用超声喷涂工艺先后直接或间接的担载在质子交换膜上,由此所制备的膜电极具有梯度式网络结构的催化剂层;本发明利用不同电催化剂浆液中粘结剂含量的不同制备出高性能、长寿命、多层次、梯度式网络结构的膜电极;由于薄层电极中催化层致密的结构和超声喷涂疏松的三维网络结构,导致前者界面电阻率低于后者,而在确保催化层有效面积时引用薄层电极面积大于喷涂面积,由此组装电池时双极板与薄层电极接触的部分可以更好的帮助电子传导。

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