一种原位电化学SERS光谱选择性筛查分子的方法

    公开(公告)号:CN115825036A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211524866.3

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明属于表面拉曼增强检测技术领域,公开了一种原位电化学SERS光谱选择性筛查分子的方法,制备金纳米三角锥形二聚体阵列的SERS基底;将PbS量子点的封端配体分子由油酸置换为3‑巯基丙酸分子;对SERS基底清洁后滴加PbS量子点溶液于SERS基底,待甲醇溶剂挥发后得到负载PbS量子点的SERS基底;将SERS基底和PbS量子点修饰的SERS基底分别作为工作电极,用于原位电化学SERS光谱检测。本发明利用PbS量子点介电效应二次增强SERS基底的检测灵敏度,利用原位电化学电势调控技术三次增强SERS基底,通过简单的电势调控筛选检测不同种类的痕量分子,检测灵敏度和准确性高、选择性强。

    一种利用SERS基底和量子点快速识别痕量配体分子的方法

    公开(公告)号:CN115791747A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211514649.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明属于表面增强拉曼检测技术领域,公开了一种利用SERS基底和量子点快速识别痕量配体分子的方法,联用SERS基底和PbS量子点制备PbS量子点修饰的联用SERS基底;利用PbS量子点修饰的联用SERS基底,对量子点封端配体分子进行拉曼光谱的定性检测;PbS量子点的带隙激发形成共振拉曼,在SERS对光谱信号的增强基础上,二次加强拉曼光谱信号,用于识别PbS量子点上的痕量封端配体分子。本发明采用极少量的PbS量子点对SERS基底产生二次增强,弥补了封端配体分子数量少使光谱信号过低的问题;通过联用SERS基底和PbS量子点,建立灵敏度高、选择性强、准确性高、检测速度快的方法。

    一种新型六棱柱状光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115709092A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211504183.1

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种新型六棱柱状光催化剂的制备方法,该光催化剂是以超薄g‑C3N4纳米片为原料,以乙酸乙酯‑四氯化碳共沸混合物为溶剂,以亚乙基二油酸酰胺为表面活性剂,采用微波辅助的重结晶法制备。制备的g‑C3N4光催化剂的微观结构为六棱柱状,直径约为1~3μm,并且其表面含有丰富的羟基官能团。另外,本发明方法制备的六棱柱状光催化剂具有较高的结晶度,利于电子在层间迁移,使得更多的电子和空穴可以转移到CCN表面,从而增加载流子的利用率。本发明结果表明,在空气环境下,CCN可以实现高效光催化固氮生成硝酸根,其速率可以达到34.56mg h‑1g‑1,远高于纯g‑C3N4纳米片的产生硝酸根的速率。

    一种基于空心砖硒化亚锗薄膜的光解水产氧光阳极及其电极系统

    公开(公告)号:CN115896812A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211509457.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于空心砖硒化亚锗薄膜的光解水产氧光阳极及其电极系统,该GeSe光阳极包括透明导电基底和依次设置于透明导电基底上的CdS电子传输层、空心砖结构的GeSe吸光层和析氧助催化剂层,该电极系统光阳极中GeSe作为吸光层具有窄禁带宽度(1.1eV)、高光吸收能力等特点。同时,GeSe吸光层结合CdS电子传输层形成陷光结构,析氧助催化剂设置于GeSe吸光层上,太阳光自透明导电基底侧入射,该高光吸收能力的光阳极电极系统相较于传统的宽禁带n型半导体制成的光阳极电极系统具有更高的光转氢效率。且本发明的材料具有低毒、低成本、易扩展等特点,利于该光阳极电极系统的大规模实际制氢应用。

    一种3D分级结构氮化碳光催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115739157A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211504168.7

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种3D分级结构氮化碳光催化剂的制备方法,该结构的催化剂以下简称为SCN,该光催化材料是以尿素直接缩聚生成的体相g‑C3N4为前驱体,以硝酸氨基胍为造孔剂,采用冷冻干燥结合热处理策略制备而成的。其结构由海绵状多级3D多孔石墨相氮化碳组成,主要制备方法如下:1)前驱体的制备;2)制备多孔结构;3)海绵状多孔g‑C3N4光催化剂的制备。该方法解决了传统石墨相氮化碳合成过程中缩聚不完全,导致其内部微观结构不可控,载流子复合效率高,且产生的载流子数量少,从而所得的光催化效率低的问题,以上方法制备的3D分级结构氮化碳光催化剂纳米材料相比于体相g‑C3N4显著提升了其光催化反应的效率。

    一种双阴极并联光驱动分解水制氢电极系统

    公开(公告)号:CN115679371A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211465474.4

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种双阴极并联光驱动分解水制氢电极系统,包括,容纳有酸性电解液的腔室,设置于腔室侧壁上的第一阴极,其包括第一导电衬底、宽带隙半导体薄膜和析氢催化剂;设置于腔室侧壁上的第二阴极,其包括第二导电衬底、窄带隙半导体薄膜、n型半导体层和析氢催化剂;析氧电极设置于酸性电解液中;具有正极和负极的热电器件,具有热端和冷端,热端与第二阴极邻接设置;第一导电衬底和第二导电衬底连接至负极,析氧电极连接至正极。该电极系统完全依赖太阳能驱动分解水制氢,同时充分利用了太阳光以及热电器件的输出功率,极大地增加了单位时间内的制氢量,具有良好的发展前景和经济效益。

    一种用于太阳光全解水制氢的铜铋硫基光电化学电池

    公开(公告)号:CN115747861B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202211444720.8

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于太阳光全解水制氢的铜铋硫基光电化学电池,包括Cu3BiS3光阴极和Cu3BiS3光阳极,Cu3BiS3光阴极包括第一背电极层以及层叠于第一背电极层上的Cu3BiS3吸收层、CdS/TiO2双缓冲层和析氢助催化剂层;Cu3BiS3光阳极包括第二背电极层以及层叠于第二背电极层上的TiO2/CdS双缓冲层、Cu3BiS3吸收层和析氧助催化剂层;第一背电极层与第二背电极层通过导线连接。本发明的光电化学电池中光阴极和光阳极部分均选用p型半导体Cu3BiS3作为吸光材料,相较于传统的p‑n串联光电化学电池,其具有高吸光利用率的优势,提升了电池的光转氢效率。

    一种六棱柱状光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115709092B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202211504183.1

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种六棱柱状光催化剂的制备方法,该光催化剂是以超薄g‑C3N4纳米片为原料,以乙酸乙酯‑四氯化碳共沸混合物为溶剂,以亚乙基二油酸酰胺为表面活性剂,采用微波辅助的重结晶法制备。制备的g‑C3N4光催化剂的微观结构为六棱柱状,直径约为1~3μm,并且其表面含有丰富的羟基官能团。另外,本发明方法制备的六棱柱状光催化剂具有较高的结晶度,利于电子在层间迁移,使得更多的电子和空穴可以转移到CCN表面,从而增加载流子的利用率。本发明结果表明,在空气环境下,CCN可以实现高效光催化固氮生成硝酸根,其速率可以达到34.56mg h‑1g‑1,远高于纯g‑C3N4纳米片的产生硝酸根的速率。

    基于钒酸铋光阳极与银锑硫光阴极的串联光解水制氢装置

    公开(公告)号:CN117552039A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311475364.0

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明属于光电化学裂解水制氢技术领域,公开了基于钒酸铋光阳极与银锑硫光阴极的串联光解水制氢装置及方法;包括置于前方的钒酸铋光阳极以及置于其后方的银锑硫光阴极,阴阳电极前后平行放置并利用导线将阴阳电极串联连接。将串联装置置于电解液中并在接受光照条件下可自发地裂解水制氢,其中,钒酸铋光阳极一侧发生裂解水的产氧半反应,表面逸出氧气气泡;银锑硫光阴极一侧发生裂解水的析氢半反应,表面逸出氢气气泡。本发明的串联装置的光阳极和光阴极吸收材料均为环境友好且成本低廉的半导体材料,可实现绿色环保的光解水制氢。另一方面,本发明公开的制备方法操作简单、设备简便、成本低廉,适用于大规模生产。

Patent Agency Ranking