负载锌单原子多孔碳纳米管的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116404179A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310327131.X

    申请日:2023-03-30

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种负载锌单原子多孔碳纳米管的制备方法及应用,该制备方法为:将亚碲酸钠溶解在聚乙烯吡咯烷酮水溶液后加入氨水和水合肼,通过一步水热法生成碲纳米线,分离出碲纳米线后溶于去离子水中获得碲纳米线水溶液;向碲纳米线水溶液中加入碳源葡萄糖氨和金属源硝酸锌搅拌均匀后水热反应,将所得的黑色络合物经过冷冻干燥得到黑色气凝胶,经过高温煅烧处理冷却至室温后即可得到负载锌单原子多孔碳纳米管。本发明制得的多孔碳纳米管不仅具有比表面积大,导电性好,渗透性强,耐高温等优势,而且还具有原子级分散的Zn‑N‑C高活性的位点来驱动氧还原反应,可应用作为碱性电解质中阴极氧还原电催化剂以及锌空电池中的空气阴极催化剂。

    针对信道模拟器的信道模型实现正确性验证处理的方法

    公开(公告)号:CN111447016A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010254296.5

    申请日:2020-04-02

    摘要: 本发明涉及一种针对信道模拟器的信道模型实现正确性验证处理的方法,包括以下步骤:进行脱机验证,判断验证结果是否符合预期,如果是,则进行后续操作,否则,判定模型有误,退出步骤;进行联机验证,判断验证结果是否符合预期,如果是,则完成验证工作并退出步骤,否则,进行后续操作;检查除信道模型以外的其余模块是否存在问题,如果是,则修正对应模块,并重新进行联机验证,否则,在排除其他模块出错的情况下添加新的测试项后重新进行验证。采用了本发明的针对信道模拟器的信道模型实现正确性验证处理的方法,先以幅度分布、相位分布作为判定依据,提高脱机验证、整机验证的处理速度;以整机验证通过为准,提高判断结果的可靠性。本发明添加对其他模块的排查、添加对信道冲击响应的小尺度衰落参数的计算作为复查依据,提高判断结果的可靠性。

    一种基于新型纳米结构的光阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108231507B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201711326197.8

    申请日:2017-12-12

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供了一种新型纳米结构光阴极,所述新型纳米结构光阴极包括图案化的催化层、形成在该催化层上的图案化的垂直碳纳米管以及形成在该垂直碳纳米管上的修饰具有等离激元效应的金属纳米颗粒。本发明还提供了一种用于新型纳米结构光阴极的制备方法,该制备方法通过将阴极电子发射材料图案化处理,能够有效地避免阴极表面的静电屏蔽效应,充分地利用边缘效应,从而压缩阴极表面势垒,降低电子发射所需光能量的阈值;将碳纳米管和金属纳米颗粒相结合既利用了碳纳米管的优良的电学性能和环境稳定性,同时也利用了金属纳米颗粒的表面等离激元共振效应,能够实现光波局域电场的增强和光子吸收增强。

    一种基于氮化钛的新型纳米结构光阴极

    公开(公告)号:CN107275168B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710420841.1

    申请日:2017-06-06

    申请人: 东南大学

    摘要: 发明公开了一种基于氮化钛材料的新型纳米结构光阴极;所述氮化钛光阴极包括衬底、氮化钛纳米结构层;还涉及了该型氮化钛光阴极的制备方法,及其电场辅助型光阴极测试装置,所述电场辅助型光阴极包括绝缘垫片、金属薄板阳极、上/下电极导线、外加偏压电源。本设计中核心的氮化钛纳米结构具有表面等离激元共振效应,会带来光子吸收增强和局域电场增强,且材料功函数仅约为3.7eV和导电性优良,有助于光致电子的发射;通过设计氮化钛结构的组成纳米图形和结构参数,可获得与入射激励光波相匹配的等离激元共振,实现可光调控的电子发射。因所述氮化钛材料还具有稳定的物化性质,从而本发明提供了一种可作为稳定、高效率的光阴极。

    一种基于氮化钛的新型纳米结构光阴极

    公开(公告)号:CN107275168A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710420841.1

    申请日:2017-06-06

    申请人: 东南大学

    摘要: 发明公开了一种基于氮化钛材料的新型纳米结构光阴极;所述氮化钛光阴极包括衬底、氮化钛纳米结构层;还涉及了该型氮化钛光阴极的制备方法,及其电场辅助型光阴极测试装置,所述电场辅助型光阴极包括绝缘垫片、金属薄板阳极、上/下电极导线、外加偏压电源。本设计中核心的氮化钛纳米结构具有表面等离激元共振效应,会带来光子吸收增强和局域电场增强,且材料功函数仅约为3.7eV和导电性优良,有助于光致电子的发射;通过设计氮化钛结构的组成纳米图形和结构参数,可获得与入射激励光波相匹配的等离激元共振,实现可光调控的电子发射。因所述氮化钛材料还具有稳定的物化性质,从而本发明提供了一种可作为稳定、高效率的光阴极。