本发明公开了一种核壳Au@氧化亚铜/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将水、CuSO4·5H2O、HAuCl4·3H2O、多巴胺盐酸盐和石墨粉混合均匀,得到混合电镀液,在基底上沉积核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜:将基底进行电化学沉积,沉积后取出所述基底,清洗,干燥,得到核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极,本发明核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极可应用于植物组织中植物激素的无害检测;核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极的选择性好、重复性好、抗干扰性高,检测下限较低;利于微型化。
📄 2021100646339
📂 G01N27_30
👤 天津理工大学
📅 2021-01-18
本发明公开了一种利用水热法制备铜/氧化亚铜包覆石蜡微胶囊光热转换相变储能复合材料的方法:将切片石蜡与油胺混合,在65~85℃下搅拌均匀得到石蜡‑油胺混合物;将还原剂葡萄糖、铜源溶于去离子水中,混合均匀并逐滴加入到所述的石蜡‑油胺混合物中,在65~85℃的条件下,搅拌均匀得到反应混合物;将所得反应混合物置于高压反应釜中,在120~150℃下反应6~24小时,所得反应液经离心、去离子水洗涤、50℃下干燥12h后即得铜/氧化亚铜包覆石蜡光热转换相变储能微胶囊。本发明的制备方法简单、成本低廉,利用高导热系数的铜和高吸光性的氧化亚铜对石蜡进行包裹,所制备的微胶囊,粒径大小均匀,且小于3微米,具有良好的导热性能和优异的吸光性能。
📄 2017107166482
📂 C09K5_06
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-21
本发明涉及光电催化领域,尤其涉及一种脉冲电位模式提高CuO光电催化CO2转化效率的方法。所述方法包括以下步骤:阳极氧化:以经过预处理的钛片作为阳极,对其进行恒电位阳极氧化,得到预基体,对预基体进行退火处理得到基体;电沉积:将基体置于含铜电解液中浸渍,通过脉冲电沉积的方式在基体表面电沉积铜,再通过热处理得到CuO/TNTs复合电极;脉冲电位模式还原:以所得CuO/TNTs复合电极作为工作电极,铂电极作为对电极,将其浸于电解液中并不断导入CO2,以氙灯为光源,通过设置不同电位进行脉冲电位模式还原CO2。本发明大幅度提高了电沉积精度,对制造设备要求低,具有成本低、效率高、易实现等优点,能够良好地实现量产。
📄 2019110836313
📂 C25D11_26
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-07
本发明公开了一种将乙二醛光电催化氧化为乙醛酸的合成方法,该方法采用阴阳两电极电解槽,阴阳两极由阳离子膜隔开,以WO3、TiO2或BiVO4半导体材料为阳极,石墨碳材料为阴极,在光辐射及施加偏压的条件下,对含有乙二醛的无机酸溶液进行光电催化氧化,最后合成得到乙醛酸;本发明采用WO3、TiO2、BiVO4半导体材料作为光阳极,避免了贵金属及有害材料的使用,反应条件温和,工艺简单易控制,成本低廉;本发明具有优异的乙二醛催化氧化性能,乙醛酸产率最高达到239mmol/m2·h,选择性达到95%,该法与化学氧化法和电化学氧化法相比,环境友好,具有广泛的应用前景。
📄 2021110299556
📂 C25B3_21
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-03
本发明公开了一种苯胺分子改性半导体光阳极及其制备方法与光电催化甘油氧化的应用;所述的光阳极以生长在导电玻璃(FTO)基底上的WO3、TiO2或BiVO4等为基础材料,再于其表面接枝分子级别的苯胺单体分子;这种改性手段不仅可以优化基础光阳极材料的电子结构以得到较高的光生电子‑空穴对迁移效率和存活时间,还可以形成空间位阻影响甘油分子在光阳极材料表面的吸附状态从而提升选择性;本发明改良的光阳极材料在光电催化甘油氧化为甘油醛、甘油酸、二羟基丙酮等高附加值的三碳产物的应用中表现出优异的催化活性和稳定性。
📄 2024114520927
📂 C25B11_04
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-17
本发明公开了一种光电解水用氧化亚铜复合二氧化钛纳米线阵列光阳极材料及其制备方法,首先采用水热法合成二氧化钛纳米线阵列,进一步热处理使二氧化钛纳米线阵列形成锐钛矿晶型结晶,再在多胺类聚合物的参与下,采用水热反应使氧化亚铜生长于二氧化钛纳米线阵列上。本发明制备得到的氧化亚铜复合二氧化钛纳米线阵列光阳极除了基本保持二氧化钛电极在紫外区的光吸收以外,还极大地增强了在可见光区的吸收,同时大大降低了界面的电荷传递电阻,使得产生的光电流达到了纯二氧化钛光阳极的5到10倍,从而显著提高了光电解水的性能。
📄 2015103692649
📂 C25B1_04
👤 西南大学
📅 2015-06-30
本发明公开了一种具有光催化性能的复合型纳米Cu2O氧化锌ZnO材料及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。得到一种新型的可见光催化剂;将纳米氧化锌颗粒负载在十四面体氧化亚铜表面形成异质结构,有效地促进光生电子和空穴的快速输运和分离,解决了单一氧化亚铜光催化剂成本较高、光腐蚀现象严重、稳定性较差等问题;复合材料的制备方法简单,操作简便,有利于大规模生产。
📄 2019108106327
📂 B01J23_80
👤 陕西科技大学
📅 2019-08-29
本发明公开了一种多孔结构的氧化亚铜复合材料的制备方法,分别配制浓度均为0.15~0.3mol/L的硫酸铜溶液和亚硫酸钠溶液,在加热搅拌条件下将硫酸铜溶液加入到亚硫酸钠溶液中,得到混合溶液;将混合溶液陈化后进行固液分离;对固液分离后的固体进行洗涤干燥,得到多孔结构的氧化亚铜复合材料;本发明通过将硫酸铜溶液和亚硫酸钠溶液进行混合反应,通过控制反应过程,可以生成了一种新型具有多孔结构氧化亚铜复合材料【Cu2O@Cu3(SO3)2·(H2O)2】,该复合材料的化学组成、形貌均不同于现有技术中以硫酸铜和亚硫酸钠为原料得到材料,且该复合材料在制备过程中不需要持续调节反应溶液中的pH值,降低了该复合材料的工业生产工艺条件。
📄 2020101783485
📂 B01J27_055
👤 西安工业大学
📅 2020-03-14
本发明公开了一种核壳结构的氧化亚铜复合材料的制备方法,其特征在于,包括:分别配制浓度为0.05~0.15mol/L的硫酸铜溶液和浓度为0.1~0.3mol/L亚硫酸钠溶液;在加热搅拌条件下将亚硫酸钠溶液加入到硫酸铜溶液中,得到混合溶液;将混合溶液陈化后进行固液分离;对固液分离后的固体进行洗涤干燥,得到核壳结构的氧化亚铜复合材料;本发明通过将硫酸铜溶液和亚硫酸钠溶液进行混合反应,通过控制反应过程,可以生成了一种新型具有核壳结构氧化亚铜复合材料【Cu2O@Cu3(SO3)2·(H2O)2】,该复合材料的化学组成、形貌均不同于现有技术中以硫酸铜和亚硫酸钠为原料得到材料,且该复合材料在制备过程中不需要持续调节反应溶液中的pH值,降低了该复合材料的工业生产工艺条件。
📄 2020101783767
📂 B01J27_055
👤 西安工业大学
📅 2020-03-14
本发明公开的一种含有孪晶的纳米氧化亚铜粉末的制备方法,通过以二氧化钼为牺牲模板,加入铜源并分散在溶剂中,在一定温度下加入沉淀剂和还原剂,最终制备出了含有孪晶的纳米氧化亚铜粉末。本发明以一种简单的液相牺牲模板法,可控的制备出具有分布均匀、尺寸均一且含有高密度孪晶的纳米氧化亚铜材料;与其它纳米氧化亚铜相比,其表现出更加优异的电化学无酶葡萄糖传感性能;本发明还提供了应用上述方法制备得到的一种含有孪晶的纳米氧化亚铜粉末。
📄 202010940435X
📂 C30B7_14
👤 西安理工大学
📅 2020-09-09
本发明属于光催化电极材料制备技术领域,具体涉及一种光电催化材料电极的制备方法。本发明中,采用溶胶凝胶法制备TiO2nano‑Ce,采用阳极氧化法制备Ti/TiO2NTs,采用脉冲电沉积法制备Ti/TiO2/PbO2/TiO2nano‑Ce。本发明,通过稀土元素Ce的掺杂,使PbO2颗粒变小,比表面显著增加。与纯PbO2电极相比,催化活性更高,寿命更长,稳定性更好。采用脉冲电沉积的方法将TiO2nano‑Ce修饰到纳米管中,将Ti/TiO2NTs电极作为阳极,Pt片作为阴极,饱和甘汞电极作为参比电极,放入含有TiO2nano‑Ce电镀液中,采用特殊配方并通过稳压脉冲电流沉积的方法制备Ti/TiO2/PbO2/TiO2nano‑Ce电极,不仅操作简单,还提高了沉积层的纯度、密度、均匀度,并降低其空隙率,提高了电极的稳定性和催化性能。
📄 2017112683559
📂 C25B11_06
👤 淮南师范学院
📅 2017-12-05
本发明公开了一种高催化活性电极及其光电催化降解活性红195的方法,属于光电催化技术领域。电极制备为:采用阳极氧化的方法制备Ti/TiO2NT,经先还原,再在氮气气氛下煅烧后,制备出黑色Ti/TiO2NT(Ti/Black‑TiO2NT),再采用脉冲电流沉积的方法将Ni沉积到Ti/Black‑TiO2NT上,得到Ti/Black‑TiO2NT/Ni,随后通过微波合成在Ti/Black‑TiO2NT/Ni上负载MOF材料ZIF‑9颗粒,得到Ti/Black‑TiO2NT/Ni/ZIF‑9电极。采用该电极降解活性红195的方法为将该电极作为阳极,铜电极作为阴极,采用恒流恒压电源,光源采用500W氙灯,温度25℃,电流密度50mA/m2,降解液为:10mg/L活性红195,本发明制备的Ti/Black‑TiO2NT/Ni/ZIF‑9电极,电极稳定性好,用于降解染料活性红195过程中,催化效率高。
📄 2020104084887
📂 C02F1_461
👤 淮南师范学院
📅 2020-05-14