-
公开(公告)号:CN116631780A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310671730.3
申请日:2023-06-08
Applicant: 济南大学
IPC: H01G9/20
Abstract: 本发明公开了一种BiOCl‑Bi2O2S原位异质结光电极材料及其制备方法,属于光电化学技术领域。本发明包括以下内容:首先基于溶剂热法在FTO基底上生长BiOCl晶体,随后以生长在FTO基底上的BiOCl为前驱体,基于原位转化策略制备BiOCl‑Bi2O2S原位异质结光电极材料。本发明的优点是:基于原位转化策略构筑可见光响应BiOCl‑Bi2O2S异质结,可在BiOCl与Bi2O2S间形成紧密接触的异质结界面,有利于促进载流子界面迁移、抑制界面复合同时增强复合材料稳定性,从而大幅提升光电性能。
-
公开(公告)号:CN112875744A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110278217.9
申请日:2021-03-16
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种纸基铜纳米管‑二硫化锡/三氧化钨异质结的制备方法,包括以下步骤:以色谱纸作为基底,通过高效的水热法、无电沉积法以及浸泡法实现了纸芯片表面铜纳米管的高密度负载,再通过简单的水浴反应实现了核壳结构的二硫化锡/三氧化钨异质结在纸芯片上的生长。该方法制得的纸基铜纳米管‑二硫化锡/三氧化钨异质结具有丰富的三维活性空间,巨大的采光面积,极大地提高了纳米材料的光电转换效率,为柔性铜纳米管‑二硫化锡/三氧化钨生物传感平台的制备奠定良好的基础。
-
公开(公告)号:CN116850980B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310891501.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于半导体光催化领域,具体涉及一种ZnSnO3@rGO复合压电光催化剂的制备方法及其应用。将水热法合成的ZnSnO3纳米板分散于去离子水中,逐滴加入rGO水分散液后进行水热处理,通过简单的静电吸附方法得到ZnSnO3@rGO复合压电光催化剂。由于ZnSnO3具有压电性,外力导致的极化电场促使导带边向更负的电位倾斜,突破了ZnSnO3的导带在热力学不利于产氢的限制;此外,在压电场的基础上,rGO与ZnSnO3之间的肖特基势垒进一步促进了光生载流子的分离,实现了光和机械应力的耦合,极大地拓宽了其在产氢领域的应用前景。解决现有复合压电光催化剂制备复杂,成本较高,未能充分利用ZnSnO3压电光催化活性的问题。
-
公开(公告)号:CN119081034A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411199647.1
申请日:2024-08-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种卟啉‑三嗪基共价有机框架光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。所述卟啉‑三嗪基共价有机框架光催化剂的制备方法为:将5,15‑二(4‑氨基苯基)‑10,20‑二苯基卟啉、2,4,6‑三(4‑醛基苯基)‑1,3,5‑三嗪、均三甲苯、乙醇和6M乙酸水溶液混合,依次进行超声和脱气处理,然后加热反应;反应结束后离心、洗涤、干燥,得到光催化剂。所述卟啉‑三嗪基共价有机框架光催化剂具有优异的光吸收性能,拥有丰富的氮活性位点,给体‑受体结构促进载流子分离,在不添加牺牲剂和光敏剂的条件下,同时实现在纯水中的光催化CO2还原和H2O氧化反应,催化活性高,稳定性好。
-
公开(公告)号:CN117116662B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311089144.4
申请日:2023-08-28
Applicant: 济南大学
IPC: H01G9/20 , H01G9/042 , B22F9/24 , B22F1/054 , C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/055 , C25B1/55 , C25B1/01
Abstract: 本发明提出了一种纸基氧化铋‑Bi纳米簇光电极材料及其制备方法,属于光电化学材料技术领域。本发明的纸基氧化铋‑Bi纳米簇光电极材料,以纸为基底,纸纤维表面载有具有片状网络结构的Bi2O3‑Bi材料。与传统薄膜状结构相比,本发明的光电极材料所具有的片状网络结构具有更大的比表面积,可为光电化学反应提供更多的活性位点。此外,本发明采用原位刻蚀法在Bi2O3网络表面组装Bi纳米簇,具有Bi纳米簇形貌可控、Bi2O3与Bi纳米簇之间界面接触紧密的优点,紧密的界面接触利于光生载流子的高效界面传输,并使得Bi不易脱落,有利于进一步提升光电极材料的光电性能与稳定性。
-
公开(公告)号:CN113054112A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110391787.9
申请日:2021-04-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基柔性双钙钛矿太阳能电池的制备方法,属于能源领域。本方法包括以下内容:以金纳米颗粒修饰纤维素纸,制备导电纸基底‑使用真空气相沉积法制备空穴传输层‑使用连续真空气相沉积技术制备Cs2AgBiCl6双钙钛矿吸光层‑使用镀膜仪制备C60电子传输层、浴铜铃空穴阻挡层以及Cu/Au透明顶部电极。本方法的特点在于选用成本低、原料丰富、环境友好、生物相容性好、柔性高以及易于化学修饰的纸材料作为基底,以无毒、带隙窄、载流子寿命长以及稳定性好的Cs2AgBiCl6双钙钛矿材料为吸光层,采用空穴传输层‑双钙钛矿吸光层‑电子传输层夹心结构成功构建纸基柔性双钙钛矿太阳能电池。本方法具有操作简单,成本较低,无毒环保等优点。
-
公开(公告)号:CN108845119A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810328983.X
申请日:2018-04-13
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/53 , G01N33/531 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于电子空穴双向调控策略构建的超灵敏光致电化学免疫传感器的构建方法。钙钛矿材料Bi4NbO8Cl,作为高效的可见光光活性材料,同时引入了电子传输层和空穴传输层的概念。构建了三维枝状TiO2/Bi4NbO8Cl/Co-Pi光电极,在光照下,Bi4NbO8Cl光生电子被TiO2快速抽取,空穴被Co-Pi有效富集,实现载流子的彻底分离,从而光电流得到极大的提高,最终实现传感器灵敏度提高的目的。
-
公开(公告)号:CN107555472A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710907555.8
申请日:2017-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: C01G19/02
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明公开了一种纸基二氧化锡(SnO2)纳米管的制备方法,属于无机材料合成领域。包括以下步骤:前期处理纸基底-沉积ZnO种子层-生长纸基ZnO纳米棒模板-原位自刻蚀模板生长纸基SnO2纳米管。本方法的特点在于选用具有原料丰富、价廉、柔性、易降解的纸作为基底并在此基底上基于自刻蚀模板机理制备了SnO2纳米管。该方法成本低,节能环保,原料丰富易得为制备纸基SnO2纳米管提供了一个新思路,为后续纸基SnO2柔性钙钛矿太阳能电池器件的构建奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN116874197A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310904862.6
申请日:2023-07-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本方案发明了一种近红外响应的海胆状硫化铋/硫化银复合材料的制备方法,属于复合纳米材料的技术领域。本方法使用溶剂热法,包括以下步骤:制备基底‑配制前驱体溶液‑制备衬底‑溶剂热法合成Bi2S3‑原位生长Bi2S3/Ag2S异质结。本发明的特点在于,反应原料、合成方法以及后处理简单,且该反应过程无毒无害,不会造成任何污染,因而在成本和操作方面具有明显优势。该方法制备的复合材料既能有效吸收近红外辐射,又能实现高效的光电化学转换,即用Ag2S的光热特性可对Bi2S3/Ag2S进行原位加热,极大的促进载流子的生成和转移,从而有效增强了光电化学传感器的检测灵敏度和准确性。作为一种近红外响应光电化学复合材料的制备方法,有利于促进光电化学传感平台的发展。
-
公开(公告)号:CN116870933A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310891558.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/04 , B01J23/843 , B01J35/00 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种CuInS2‑BiFeO3压电半导体异质结催化剂的制备方法及其应用,将修饰了正电荷的CuInS2分散于异丙醇中,加入水热法合成的BiFeO3纳米片共同搅拌加热使溶剂蒸发,通过静电自组装作用得到CuInS2‑BiFeO3复合压电光催化剂。该异质结借助BiFeO3在受到外部机械力作用时在材料内部形成的极化电场,可以进一步驱动光催化过程中异质结界面处光生载流子的有效分离,在机械振动和可见光照射协同作用下,水分解产氢的速率显著高于单一条件下的产氢速率。引入压电效应提高异质结压电光协同催化产氢速率,在生产可再生能源领域具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-