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公开(公告)号:CN112811401B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110030977.8
申请日:2021-01-11
IPC: C01B19/02
Abstract: 一种大量获得少层二维碲烯的制备方法,涉及二维层状材料的制备。包括以下步骤:1)取出一小块碲块,用一带有夹子的铜极夹住碲块;2)在干净的容器加入溶剂,再加入溶质,搅拌均匀,得电解液溶液;3)将步骤1)中夹住碲块的铜极接入直流电源的负极,用一根铂电极接入直流电源的正极,将碲块与铂电极浸入到硫酸钠溶液中;4)调控直流电源的电压和电流,获得大量少层的二维碲烯;5)将容器中所有的物质转移到离心管,通过离心洗涤、干燥获得纯净的碲烯。工艺简单、容易操作、耗时少、低成本,制备获得的少层碲烯量大,能够为其在传感器以及其他电子器件领域的应用提供量产的基础。有利于推动碲烯在理论方面和应用领域的研究。
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公开(公告)号:CN112351594B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202011092668.5
申请日:2020-10-13
Abstract: 一种生物材料表面制备柔性电路的联用方法,涉及喷墨打印。调整喷墨打印设备的打印层数,在预处理后的柔性基底上使用无颗粒银油墨喷墨打印柔性电路图案;对喷墨打印后的柔性基底在120~180℃下以6~10℃/min的升温梯度进行热处理,得银叉指电极:制备电化学镀镍液,对所得银叉指电极进行电化学镀镍,即得所述柔性电路;含有镍层的银叉指电极可进一步提高电极电导率。制备的柔性电路具有生物相容且可降解,可在制备可穿戴传感器、电子皮肤、电致变色器件中应用。利用喷墨打印技术,无需使用曝光、显影、刻蚀等繁琐工艺,制备工艺简单,用料少,从而可以快速大规模制备柔性电路。
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公开(公告)号:CN112811401A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110030977.8
申请日:2021-01-11
IPC: C01B19/02
Abstract: 一种大量获得少层二维碲烯的制备方法,涉及二维层状材料的制备。包括以下步骤:1)取出一小块碲块,用一带有夹子的铜极夹住碲块;2)在干净的容器加入溶剂,再加入溶质,搅拌均匀,得电解液溶液;3)将步骤1)中夹住碲块的铜极接入直流电源的负极,用一根铂电极接入直流电源的正极,将碲块与铂电极浸入到硫酸钠溶液中;4)调控直流电源的电压和电流,获得大量少层的二维碲烯;5)将容器中所有的物质转移到离心管,通过离心洗涤、干燥获得纯净的碲烯。工艺简单、容易操作、耗时少、低成本,制备获得的少层碲烯量大,能够为其在传感器以及其他电子器件领域的应用提供量产的基础。有利于推动碲烯在理论方面和应用领域的研究。
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公开(公告)号:CN113401884B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110728117.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种非对称结构的表面功能化二维黑磷纳米片的制备方法,涉及材料领域。先将本体黑磷粉碎研磨,分散在DMF溶液中,探头超声,制得二维黑磷纳米片悬浮液;悬浮液低速离心取上清液,上清液再高速离心取沉淀,将得到的沉淀真空干燥得薄层二维黑磷纳米片;将二维黑磷纳米片分散在DMF溶液中,然后加入二氯甲烷溶液以及亲水配体和疏水配体,反应后冷却至室温、离心、洗涤,得到非对称结构的表面功能化二维黑磷纳米片;将所得表面功能化的二维黑磷纳米片和金属离子溶液均匀混合,匀速搅拌,反应结束后,离心、洗涤,即得非对称结构的表面功能化二维黑磷纳米片。提高黑磷的稳定性。制备方法简单,针对多种配体都具备良好适用性。
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公开(公告)号:CN110078034B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910353987.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 厦门大学深圳研究院
IPC: C01B25/02
Abstract: 一种有机金属框架包覆二维黑磷纳米片的制备方法,涉及黑磷纳米片。制备二维黑磷纳米片;制备金属离子修饰的黑磷纳米片;将金属离子修饰的黑磷纳米片和有机配体混合分散在N,N‑二甲基甲酰胺DMF中,再将混合液转入反应釜中恒温晶化;反应釜冷却至室温、离心、洗涤,得有机金属框架包覆二维黑磷纳米片。通过在黑磷表面形成金属有机框架的方法实现了将金属离子固定在黑磷表面,金属离子降低了黑磷表面的电子云密度,而且MOF的包覆降低了与水和氧的接触,提高了黑磷自身的稳定性。由于有机金属框架的高孔隙率,制备得到的有机金属框架包覆黑磷,可应用于气体检测或者气体的储存。
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公开(公告)号:CN113381124A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110649377.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M50/417 , H01M50/446 , H01M50/406 , H01M50/409 , H01M10/052
Abstract: 一种黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域。通过将聚乙烯亚胺修饰在黑磷纳米片表面得到黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料。通过聚乙烯亚胺修饰黑磷具有良好的稳定性,在空气中稳定十天表面没有明显变化。之后将黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料抽滤到商业隔膜上得到锂硫电池隔膜材料。本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料修饰隔膜具有优异的锂硫电池性能,二维黑磷纳米片具有良好的阻碍多硫化锂和传输锂离子的能力,聚乙烯亚胺具有良好保护黑磷形貌和吸附多硫化锂的能力,因此大大提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性,在电池等储能装置中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105618024A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510988962.7
申请日:2015-12-24
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: B01J21/08 , B01J21/063 , B01J35/004
Abstract: 泡沫玻璃负载的二氧化钛光催化剂的制备方法,涉及光催化剂。1)将固体废弃物球磨,得固体废弃物粉末;2)将水玻璃与步骤1)得到的固体废弃物粉末混合,得粘稠混合物;3)将开孔PU泡沫浸泡在步骤2)得到的粘稠混合物中;4)将浸润的PU泡沫取出后干燥,煅烧,得开孔的泡沫玻璃;5)将步骤4)得到的泡沫玻璃浸泡在过氧化钛配合物水溶液中,使过氧化钛配合物吸附到泡沫玻璃上;6)将吸附有过氧化钛配合物的泡沫玻璃取出后干燥,煅烧,即得泡沫玻璃负载的二氧化钛光催化剂。所制备的泡沫玻璃负载的二氧化钛光催化剂具有低密度、高染料吸附能力、高光催化效率及高稳定性等优点,能够有效降解印染废水中的有机物。
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公开(公告)号:CN112351594A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011092668.5
申请日:2020-10-13
Applicant: 厦门大学深圳研究院
Abstract: 一种生物材料表面制备柔性电路的联用方法,涉及喷墨打印。调整喷墨打印设备的打印层数,在预处理后的柔性基底上使用无颗粒银油墨喷墨打印柔性电路图案;对喷墨打印后的柔性基底在120~180℃下以6~10℃/min的升温梯度进行热处理,得银叉指电极:制备电化学镀镍液,对所得银叉指电极进行电化学镀镍,即得所述柔性电路;含有镍层的银叉指电极可进一步提高电极电导率。制备的柔性电路具有生物相容且可降解,可在制备可穿戴传感器、电子皮肤、电致变色器件中应用。利用喷墨打印技术,无需使用曝光、显影、刻蚀等繁琐工艺,制备工艺简单,用料少,从而可以快速大规模制备柔性电路。
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公开(公告)号:CN113381124B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110649377.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M50/417 , H01M50/446 , H01M50/406 , H01M50/409 , H01M10/052
Abstract: 一种黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域。通过将聚乙烯亚胺修饰在黑磷纳米片表面得到黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料。通过聚乙烯亚胺修饰黑磷具有良好的稳定性,在空气中稳定十天表面没有明显变化。之后将黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料抽滤到商业隔膜上得到锂硫电池隔膜材料。本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料修饰隔膜具有优异的锂硫电池性能,二维黑磷纳米片具有良好的阻碍多硫化锂和传输锂离子的能力,聚乙烯亚胺具有良好保护黑磷形貌和吸附多硫化锂的能力,因此大大提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性,在电池等储能装置中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116130631A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310081356.1
申请日:2023-01-19
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本申请公开了一种硫电极复合材料及其制备方法、硫电极及其制备方法和锂硫电池。其中硫电极复合材料的制备过程中采用氢氧化钾和/或氢氧化钠刻蚀黑磷纳米片,使黑磷纳米片至少其边缘形成锯齿状,增加了黑磷纳米片的边缘活性位点,从而对硫电极复合材料具有更好的催化活性,相关的硫电极能够使锂硫电池具有更好的电池稳定性。
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