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公开(公告)号:CN112885955B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202110031170.6
申请日:2021-01-11
申请人: 中国科学院声学研究所 , 中国农业大学 , 常州大学
摘要: 本申请公开了一种压电传感器及麦克风,所述压电传感器包括压电薄膜、设置于所述压电薄膜上表面的同心圆环电极组以及所述压电薄膜下表面的全表面电极,所述同心圆环电极组中各圆环电极之间串联。由于同心圆环电极能够有效地增大压电材料产生的输出电压,因此本申请实施例提高了压电传感器在低压下的灵敏度,进而显著提升了性能。
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公开(公告)号:CN112885955A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110031170.6
申请日:2021-01-11
申请人: 中国科学院声学研究所 , 中国农业大学 , 常州大学
IPC分类号: H01L41/047 , H01L41/08 , H01L41/113 , B81B7/02 , H04R19/00 , H04R19/04
摘要: 本申请公开了一种压电传感器及麦克风,所述压电传感器包括压电薄膜、设置于所述压电薄膜上表面的同心圆环电极组以及所述压电薄膜下表面的全表面电极,所述同心圆环电极组中各圆环电极之间串联。由于同心圆环电极能够有效地增大压电材料产生的输出电压,因此本申请实施例提高了压电传感器在低压下的灵敏度,进而显著提升了性能。
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公开(公告)号:CN114832834B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210549774.4
申请日:2022-05-20
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/04 , B01J27/043 , B01J33/00 , B01J35/00 , C01B3/04
摘要: 本发明属于光催化剂和环境材料制备技术领域,具体涉及一种L‑CNSx/MCS复合光催化剂及其制备方法和应用,所述L‑CNSx/MCS复合光催化剂为三维结构,是通过原位生长的方式将不规则纳米颗粒结构的MCS生长在正方体CNSx表面,同时使用L‑半胱氨酸封端。本发明利用L‑CNSx和MCS构建L‑CNSx/MCSS‑Scheme异质结,作为增强和稳定可见光驱动的HER的有效和强大系统。一方面,有效的L‑CNSx/MCS异质结增强了MCS光催化剂的稳定性。另一方面,强大的内部电场大大促进了异质结中氧化还原点的空间分离。伴随着L‑半胱氨酸的加入,不仅仅提供硫源还能起到封端提高稳定性的效果。
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公开(公告)号:CN117101683A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311112739.7
申请日:2023-08-31
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/043 , C01B3/04 , B01J35/00 , B01J37/10 , B01J37/08
摘要: 本发明属于光催化制氢技术领域,具体涉及一种ZnCo2S4/NiO复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明通过煅烧‑水热法,让ZnCo2S4纳米颗粒在光生均匀地沉积或生长在NiO纳米片表面,以改善ZnCo2S4纳米颗粒的聚集,进一步增大催化剂比表面积,同时提供更多的反应位点,同时ZnCo2S4和NiO纳米片形成Z型异质结构,降低ZnCo2S4的光生电荷的重组,形成内置电场,加快光生电荷的转移,抑制光生电子空穴的复合速率,提高光催化剂的析氢效率。本发明的复合催化剂具有良好的光催化产氢性能。
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公开(公告)号:CN116462235A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310446492.6
申请日:2023-04-24
申请人: 常州大学
IPC分类号: C01G51/00 , C02F1/30 , C01B3/04 , B01J31/22 , B01J35/00 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明采用简单的超声浸渍法将ZnCo2S4(ZCS)纳米粒子耦合在MOF‑199表面,形成S型异质结。与ZCS和MOF‑199相比,ZCS/MOF在模拟阳光下的光催化性能显著提高,其析氢效率达到11.62mmolg‑1h‑1,AQY在420nm处达到12.6%,分别为ZCS和MOF‑199的83倍和48.41倍。此外,ZCS/MOF‑199在光催化降解四环素(TC)方面也具有良好的性能。ZCS/MOF‑199光催化性能的提高主要是由于S型异质结。一方面,S型电子转移路径不仅提高了电子‑空穴分离效率,而且提高了电荷转移效率。另一方面,ZCS显著提高了ZCS/MOF的可见光吸收。
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公开(公告)号:CN116273073A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310033121.5
申请日:2023-01-10
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/057 , C01B3/04 , C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 本发明公开了一种ZnSe/ZnCo2S4复合材料及应用,涉及光催化制氢技术领域,一种纳米片状ZnSe掺杂ZnCo2S4异质结光催化产氢材料,在ZnSe的价带与导带之间产生中间能级,降低了ZnSe的禁带宽度,提高了对可见光的吸收,同时ZnCo2S4也能作为光生电子‑空穴的再结合中心,捕获光生电子,抑制光生电子‑空穴复合,纳米片状ZnSe掺杂ZnCo2S4,由于特殊的形貌,具有非常高的比表面积,提高了对光能的利用率,提供了更多的活性光催化活性位点,导致吸收带边发生了红移,并形成异质结构,进一步降低了光生电子‑空穴复合率,从而提高了复合材料的光催化产氢性能。
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公开(公告)号:CN114832834A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210549774.4
申请日:2022-05-20
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/04 , B01J27/043 , B01J33/00 , B01J35/00 , C01B3/04
摘要: 本发明属于光催化剂和环境材料制备技术领域,具体涉及一种L‑CNSx/MCS复合光催化剂及其制备方法和应用,所述L‑CNSx/MCS复合光催化剂为三维结构,是通过原位生长的方式将不规则纳米颗粒结构的MCS生长在正方体CNSx表面,同时使用L‑半胱氨酸封端。本发明利用L‑CNSx和MCS构建L‑CNSx/MCSS‑Scheme异质结,作为增强和稳定可见光驱动的HER的有效和强大系统。一方面,有效的L‑CNSx/MCS异质结增强了MCS光催化剂的稳定性。另一方面,强大的内部电场大大促进了异质结中氧化还原点的空间分离。伴随着L‑半胱氨酸的加入,不仅仅提供硫源还能起到封端提高稳定性的效果。
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公开(公告)号:CN115920929B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211614450.0
申请日:2022-12-15
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/051 , B01J37/10 , B01J37/20 , C01B3/04
摘要: 本发明属于光催化产氢技术领域,具体涉及了一种MoO3‑x/Cu0.5Cd0.5S复合光催化剂、制备方法及应用。本发明中首先通过水热法制备出片状MoO3‑x,通过加热搅拌,在MoO3‑x表面生长Cu0.5Cd0.5S纳米粒子,制备出MoO3‑x/Cu0.5Cd0.5S复合光催化剂。一方面,MoO3‑x和固溶体Cu0.5Cd0.5S紧密接触形成Z型异质结,能显著抑制电子‑空穴对的复合增强光吸收。另一方面,等离子体MoO3‑x的引入,增强LSPR效应,提高光生载流子的分离和转移效率。本发明创新性地发现,固溶体Cu0.5Cd0.5S和等离子MoO3‑x复合材料构成的全新材料具有良好的稳定性和产氢活性。
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公开(公告)号:CN115920929A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211614450.0
申请日:2022-12-15
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01J27/051 , B01J37/10 , B01J37/20 , C01B3/04
摘要: 本发明属于光催化产氢技术领域,具体涉及了一种MoO3‑x/Cu0.5Cd0.5S复合光催化剂、制备方法及应用。本发明中首先通过水热法制备出片状MoO3‑x,通过加热搅拌,在MoO3‑x表面生长Cu0.5Cd0.5S纳米粒子,制备出MoO3‑x/Cu0.5Cd0.5S复合光催化剂。一方面,MoO3‑x和固溶体Cu0.5Cd0.5S紧密接触形成Z型异质结,能显著抑制电子‑空穴对的复合增强光吸收。另一方面,等离子体MoO3‑x的引入,增强LSPR效应,提高光生载流子的分离和转移效率。本发明创新性地发现,固溶体Cu0.5Cd0.5S和等离子MoO3‑x复合材料构成的全新材料具有良好的稳定性和产氢活性。
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公开(公告)号:CN113842887B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111126110.9
申请日:2021-09-26
申请人: 常州大学
摘要: 本发明属于纳米复合材料与环境材料制备及其降解环境污染物的技术领域,涉及一种Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2/UIO‑66‑NH2复合材料及其制备和应用。通过原位法将八面体UiO‑66‑NH2和Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2结合,成功制备了Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2/UIO‑66‑NH2复合材料,用于吸附和可见光(λ≥420nm)下降解抗生素四环素,复合材料中Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2与UiO‑66‑NH2质量比为7:3的具有最高效的吸附和光催化协同降解能力(Co‑MIL‑53(Fe)‑NH2为45%,UiO‑66‑NH2为53%)。
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