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公开(公告)号:CN102658113B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210143052.5
申请日:2012-05-10
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/06 , A62D3/17 , A62D3/176 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开一种合成高活性复合光催化剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:将6g的氧化锌、150mL水、5mL的过氧化氢放入密闭容器中,在75℃下用超声波发生器超声4h;然后打开密闭容器的盖子,继续加热直至溶液变成浆糊状,最后用蒸馏水和无水乙醇洗涤3次,过滤,干燥,即制成合成高活性复合光催化剂;通过改变氧化锌的用量,制备出具有不同质量比的复合光催化剂。本发明具有原料广,成本低,反应条件温和,后处理简单,操作方便等特点。本发明方法制备的复合材料的平均晶粒尺寸在30~50nm,光催化活性高,重复性好。
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公开(公告)号:CN103280584A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310210434.X
申请日:2013-05-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种电纺法制备复合金属-陶瓷纳米纤维SOFC阳极的方法,以可溶性的金属盐、陶瓷前驱体、高分子聚合物、溶剂和少量添加剂为原料,运用静电纺丝技术制备出含高分子和金属-陶瓷前驱体的复合纳米纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到金属氧化物-陶瓷复合纳米纤维材料。最后将其置于H2气氛中还原即可得到金属-陶瓷复合SOFC阳极材料。本发明与由传统粉末阳极构成的电池相比,由金属-陶瓷复合纳米纤维作为阳极的电池,经过电化学测试,相同测试条件下具有更好的电化学性能,即增大了功率密度,降低了极化电阻等,对今后SOFC的发展具有长远的意义。
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公开(公告)号:CN103280584B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310210434.X
申请日:2013-05-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种电纺法制备复合金属-陶瓷纳米纤维SOFC阳极的方法,以可溶性的金属盐、陶瓷前驱体、高分子聚合物、溶剂和少量添加剂为原料,运用静电纺丝技术制备出含高分子和金属-陶瓷前驱体的复合纳米纤维,然后将该纤维烧结除去高分子,从而得到金属氧化物-陶瓷复合纳米纤维材料。最后将其置于H2气氛中还原即可得到金属-陶瓷复合SOFC阳极材料。本发明与由传统粉末阳极构成的电池相比,由金属-陶瓷复合纳米纤维作为阳极的电池,经过电化学测试,相同测试条件下具有更好的电化学性能,即增大了功率密度,降低了极化电阻等,对今后SOFC的发展具有长远的意义。
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公开(公告)号:CN102658108B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210136797.9
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法,制备步骤为:采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯,并将其掺入半导体的纺丝液中共纺,采用金属滚轮接收器得到均匀的石墨烯/半导体纤维滤膜,其中纤维为有序排列的阵列。将滤膜在氮气中加热得到所需石墨烯/半导体光催化滤膜。该光催化剂以滤膜形式实现了对有机染料循环、连续的催化降解,提高了半导体光催化剂的光降解效率。结构上的独特优势使其具有优良的光催化性能,在光催化及环境保护领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN102658113A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210143052.5
申请日:2012-05-10
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/06 , A62D3/17 , A62D3/176 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开一种合成高活性复合光催化剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:将6g的氧化锌、150mL水、5mL的过氧化氢放入密闭容器中,在75℃下用超声波发生器超声4h;然后打开密闭容器的盖子,继续加热直至溶液变成浆糊状,最后用蒸馏水和无水乙醇洗涤3次,过滤,干燥,即制成合成高活性复合光催化剂;通过改变氧化锌的用量,制备出具有不同质量比的复合光催化剂。本发明具有原料广,成本低,反应条件温和,后处理简单,操作方便等特点。本发明方法制备的复合材料的平均晶粒尺寸在30~50nm,光催化活性高,重复性好。
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公开(公告)号:CN102658108A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210136797.9
申请日:2012-05-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 电纺法制备基于石墨烯/半导体光催化滤膜的方法,制备步骤为:采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯,并将其掺入半导体的纺丝液中共纺,采用金属滚轮接收器得到均匀的石墨烯/半导体纤维滤膜,其中纤维为有序排列的阵列。将滤膜在氮气中加热得到所需石墨烯/半导体光催化滤膜。该光催化剂以滤膜形式实现了对有机染料循环、连续的催化降解,提高了半导体光催化剂的光降解效率。结构上的独特优势使其具有优良的光催化性能,在光催化及环境保护领域具有潜在的应用价值。
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