-
公开(公告)号:CN103268929B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201310218732.3
申请日:2013-06-04
申请人: 山东大学
IPC分类号: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及一种碳/铜/金属氧化物复合多孔材料及其制备方法与应用,该复合多孔材料是由碳、金属铜纳米颗粒和金属氧化物纳米颗粒组成的复合结构,该复合结构由金属氧化物纳米颗粒堆积成三维多孔骨架,金属铜纳米颗粒附着于金属氧化物纳米颗粒上,碳包覆在金属铜纳米颗粒和金属氧化物纳米颗粒表面。本发明还提供该复合多孔材料的制备方法和应用。本发明反应条件温和,制备过程简单易行,环境友好,成分可控,产量高,易于规模化生产;制备出的碳/铜/金属氧化物复合多孔材料,由于碳与铜纳米组分的加入,显著提高了电导率,利于金属氧化物纳米材料的功能化应用。
-
-
公开(公告)号:CN102201459A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110078259.4
申请日:2011-03-30
申请人: 山东大学
IPC分类号: H01L31/0224 , H01L31/18
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本发明涉及一种用于太阳电池的光电极材料及其制备方法,特别是一种纳米多孔金属负载半导体的光电极材料及其制备方法,属于光电化学技术领域。一种纳米多孔金属负载半导体的光电极材料,包括厚度为50纳米-100微米的纳米多孔金属和厚度为1纳米-1微米的半导体层,所述半导体层沉积后均匀覆盖在纳米多孔金属三维连续的孔壁表面。本发明制得的用于太阳电池的光电极材料,与传统量子点太阳电池光阳极材料相比,纳米多孔金属具有的三维多孔结构能够为材料提供更好的电子传输途径。
-
公开(公告)号:CN100571865C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200710113844.7
申请日:2007-09-26
申请人: 山东大学
摘要: 本发明公开了一种核壳型纳米多孔金属催化剂,所述催化剂由具有三维孔道的海绵状纳米多孔铜和覆盖于纳米多孔铜孔壁表面上的贵金属Pt、Au、Pd、Ru之一或它们之间任意重量比的合金组成;其中所述贵金属Pt、Au、Pd、Ru之一或它们之间任意重量比的合金与Cu的原子百分比例在0.1~99.9%范围内连续任意可调;所述纳米多孔铜的孔径和孔壁厚度均为2~1000nm。本发明主要采用置换反应的方法使纳米多孔铜的孔壁自发沉积上薄层贵金属原子。本发明方法工艺简单,操作方便,重复性好,成本低廉,适于工业生产。
-
公开(公告)号:CN103864567B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410083944.X
申请日:2014-03-07
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及一种联芳烃化合物的制备方法,步骤如下:(1)向有机溶剂中加入芳基硅烷和水,加入非均相钯基催化剂,反应2~4h;或者向醇中加入芳基硅烷,加入非均相钯基催化剂,反应2~4h;(2)加入碱性化合物和卤代芳烃化合物,将反应溶液加热至50~150℃反应12~36h,制得联芳烃化合物。本发明采用非均相钯基催化剂,可以在一定的条件下催化硅醇或硅醚的合成,不需要进行任何处理直接进行与卤代芳烃化合物的偶联反应生成相应的联芳烃化合物;实现了活性硅基偶联试剂的制备与偶联反应两步连续反应,提高了催化剂的利用率,同时该催化剂性能较稳定,可以重复利用,从而降低了成本。
-
公开(公告)号:CN103406128A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310352157.6
申请日:2013-08-13
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及一种具有纳米多孔结构的纳米颗粒的制备方法,步骤如下:(1)将金属A、M和N组分按比例置于电弧炉中熔炼成合金AMN;(2)通过熔炼和制带工艺,将合金AMN制成薄片条带;(3)将合金AMN薄片条带浸泡在腐蚀液中,腐蚀1~48h,将其中的活泼金属A溶出;(4)将清洗干净的纳米多孔金属N或纳米多孔合金MN置于有机溶剂中,超声1~1000min,制得具有纳米多孔结构的纳米颗粒。本发明方法的优势是:1)可以很好的控制合金中各种金属的组分;2)方法简单;3)可以大量制备具有纳米多孔结构的纳米颗粒样品,利于规模化生产。
-
公开(公告)号:CN102157266B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110077871.X
申请日:2011-03-30
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及一种柔性薄膜超级电容器,特别是一种柔性的基于新型纳米多孔金/导电聚合物复合薄膜材料的超级电容器,属于电容器制备技术领域。一种柔性薄膜超级电容器,包括极片、电解液和包装膜,所述的电解液填充于包装膜构成的密闭容器内,极片置于电解液中,所述的极片包括基底和包覆层,基底为10纳米-100微米厚的纳米多孔金薄膜,包覆层为1纳米-100微米厚的覆盖在纳米多孔金三维连续孔壁表面的聚吡咯导电层或聚苯胺导电层。本发明所述的超柔性薄膜超级电容器电容大,比功率、比能量密度高;该超级电容器的极片采用纳米多孔金作为基底,可同时用作三维结构支撑衬底和集流器,大大减轻了超级电容器的负载。
-
公开(公告)号:CN102157266A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110077871.X
申请日:2011-03-30
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及一种柔性薄膜超级电容器,特别是一种柔性的基于新型纳米多孔金/导电聚合物复合薄膜材料的超级电容器,属于电容器制备技术领域。一种柔性薄膜超级电容器,包括极片、电解液和包装膜,所述的电解液填充于包装膜构成的密闭容器内,极片置于电解液中,所述的极片包括基底和包覆层,基底为10纳米-100微米厚的纳米多孔金薄膜,包覆层为1纳米-100微米厚的覆盖在纳米多孔金三维连续孔壁表面的聚吡咯导电层或聚苯胺导电层。本发明所述的超柔性薄膜超级电容器电容大,比功率、比能量密度高;该超级电容器的极片采用纳米多孔金作为基底,可同时用作三维结构支撑衬底和集流器,大大减轻了超级电容器的负载。
-
公开(公告)号:CN101337193B
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200810138837.7
申请日:2008-08-04
申请人: 山东大学
摘要: 本发明公开了一种对贵金属催化剂表面纳米化改性的方法,是在铂丝(或铂网、铂片、金丝、金片、钯丝等,或其合金)表面通过化学或电化学沉积的方法沉积一定厚度的相对活泼金属(如铜,银,镍,铝等),在还原性气氛保护下退火,使活泼金属和铂(或金、钯等,或其合金)之间相互扩散形成一定厚度的合金,在适当的条件下把合金中的和外面没有形成合金的活泼金属腐蚀掉,形成表面多孔结构。本发明利用控制合金化和去合金化过程对宏观尺度贵金属催化剂材料进行表面纳米化改性,使之具有较高比表面积,同时具有较高机械强度和催化活性。
-
公开(公告)号:CN1962057A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200610070379.9
申请日:2006-11-29
申请人: 山东大学
摘要: 本发明公开了一种纳米多孔铂金合金催化剂,其特征是,厚度为0.1~500μm,宽度为0.1~20cm,长度为0.1~100cm,成分为0-99at.%铂、0-99at.%金、0~80at.%铜,形貌为均匀的、三维双连续纳米多孔结构的合金;其中:所述多孔结构的孔径、孔壁尺寸为2~300nm可控可调,所述多孔合金中Pt、Au、Cu的百分含量不能同时有两个成分为零,且Pt、Au、Cu之间的比例在0~100at.%范围任意可调。本发明采用对合金材料进行自由腐蚀或加电压电化学腐蚀的方法来制备纳米多孔铂金合金催化剂。制备的催化剂结构与成分可控可调、产率高无损耗、催化活性高、抗中毒性好、易于回收及重复利用,并且本发明方法工艺简单、操作方便,适于催化剂的大规模生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-