二氧化锡气体敏感性分形材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102418070A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110281835.5

    申请日:2011-09-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及到一种二氧化锡气体敏感性分形材料的制备方法。本发明方法的具体步骤是:利用脉冲激光沉积技术,选择KrF激光;脉冲能量350mJ;波长248nm;频率10Hz;脉冲间隔时间34纳秒;设定每个脉冲注入量为5J/cm2;SnO2薄膜沉积在硅(100)衬底上,原位衬底温度为300~450℃;硅衬底距离靶材4厘米;初始真空度优于1´10-6mbar,沉积时氧分压为3´10-2Pa。在上述实验条件下制备出的二氧化锡薄膜具有分形结构特征,衬底温度对分形形态和分形维数具有明显的影响。多枝杈分形薄膜对一氧化碳气体尤为敏感。本发明的特点是通过控制脉冲激光沉积参数和原位衬底温度,可以达到不同分形形态特征的二氧化锡气体敏感性分形薄膜。本发明二氧化锡气体敏感性分形薄膜材料在微电子工业、光电子器件和传感器领域具有潜在的应用前景。

    电子束辐照制备石墨烯基二氧化钛复合光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN101658786B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200910196534.5

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种电子束辐照制备石墨烯基二氧化钛复合光催化剂的方法,属于辐射化学和光催化剂制备技术领域。首先采用现有已知技术方法制取石墨烯,然后在四氟化钛溶液中加入所述的石墨烯粉末,用超声分散后得到悬浮液;然后将该悬浮液置于电子束发生装置中,使其经受一定制量的电子束辐照,辐照剂量为70~280KGy;然后密封后放入60℃的烘箱中反应20小时;经洗涤、干燥,最终制得石墨烯基二氧化钛复合光催化剂。本发明方法所得的石墨烯基二氧化钛复合光催化剂,通过检测证明其具有较高的光催化活性。另外,通过透射电子显微镜(TEM)检测,可看出二氧化钛结晶密集均匀地负载于石墨烯基体上。

    低温溶剂热法制备水溶性纳米二氧化钛的方法

    公开(公告)号:CN101723445B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910200511.7

    申请日:2009-12-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温溶剂热法制备水溶性纳米二氧化钛的方法,属纳米无机化合物纳米二氧化钛制备技术领域。本发明方法主要步骤包括醇解、酸溶、水热、洗涤和烘干等步骤。在醇解时引入聚乙二醇(PEG),使其在水热条件下晶化后因表面PEG包裹而具有很好的水溶性。本发明方法工艺简单,符合环保要求;紫外光和可见光催化测试结果显示,本发明制得的TiO2样品具有较高的光催化活性。本发明方法制得的水溶性纳米二氧化钛可适用于所需在水系分散的应用要求。

    在多壁碳纳米管表面沉积纳米TiO2提高锂离子存储性能的方法

    公开(公告)号:CN101847712A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010126715.3

    申请日:2010-03-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种在多壁碳纳米管表面沉积纳米TiO2提高锂离子存储性能的方法,属锂离子电池负极材料制备工艺技术领域。本发明的要点是:将油酸和钛酸丁酯的体积比4∶1配合成前驱物,再加入适量催化剂三乙胺;另称取一定量的多壁碳纳米管(MWCNTs),加入乙醇和甲苯的混合溶剂中,超声混合后,将其加入于上述前驱物中;超声混合后,将其加入于上述前驱物中;搅拌混合后移至Teflon高压反应釜中,并放置于150℃烘箱中使其充分反应;得到产物用乙醇、甲苯洗涤,再经离心分离后即可得到MWCNTs-TiO2复合物。该复合物极易分散于甲苯中,通过旋涂工艺可直接涂覆于铜箔上制作薄膜型锂离子电池负极材料。

    一种快速合成硒化锡量子点粉末的方法

    公开(公告)号:CN101585518A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910053883.1

    申请日:2009-06-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种快速合成硒化锡量子点粉末的方法,属纳米无机化合物半导体材料制造工艺技术领域。以二水合氯化亚锡和亚硒酸钠为原料,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,在氢氧化钠碱性溶液中,利用电子束辐照的方式合成了锡化硒量子点,产物经分离,得到了硒化锡纳米粉末。本发明所制备的硒化锡量子点具有极好的水溶性,颗粒状,单分散性好,大小均一,平均粒径为2.5nm,并具有良好的光电性能。

    一种镍铁共掺杂碳点纳米酶的制备与应用

    公开(公告)号:CN117819529A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311715010.9

    申请日:2023-12-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种镍铁共掺杂碳点纳米酶的制备与应用,制备方法包括:将乙二胺四乙酸二钠、乙二胺四乙酸二钠铁、镍盐混合,煅烧,得到。与现有技术相比,本发明制备的碳点纳米酶相比于天然酶,具有活性稳定、温和的条件下高效地催化化学反应、可进行表面修饰、生产成本低工艺简单的优点。相比于之前文献报道的镍铁共掺杂碳点,这种双金属共负载的碳点纳米酶,不仅具有纳米材料的性质,还具有酶的催化活性,更拥有高效的声动力性能和化学动力性能,可应用于催化肿瘤治疗,具有较好的应用前景。

    胺基功能化石墨烯量子点/碳纳米管/碳布三维柔性电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106653384B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201610752221.3

    申请日:2016-08-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有三维结构的胺基功能化石墨烯量子点‑碳纳米管/碳布三维柔性电极的制备方法。该方法首先使用化学气相沉积法制备碳纳米管/碳布复合材料,然后再采用电沉积的方法制备胺基功能化石墨烯量子点‑碳纳米管/碳布三维柔性电极。本方法过程较为简单,所制备的石墨烯量子点‑碳纳米管/碳布三维柔性电极具有高电容性能,电流密度为0.5mA/cm2时,三维电极的面容量可高达842mF/cm2。本发明制备的具有三维结构的胺基功能化石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合柔性电极在新能源纳米器件技术领域展示出诱人的应用前景。

    绿橙红三色荧光石墨烯量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN106542520B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610908398.8

    申请日:2016-10-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种绿橙红三色荧光石墨烯量子点的制备方法。本发明选择价廉的芘为前驱物,在低温下将芘进行硝化得到中间产物1,3,6—三硝基芘,然后在不同溶剂和不同浓度的催化剂醋酸的作用下进行低温的溶剂热脱氢、生长和原位的表面功能化。本发明合成的量子点能稳定分散于各种有机溶剂中,发光颜色或波长在510‑620 nm范围内可调,荧光效率高。本发明合成的量子点材料在环境保护、生物纳米技术、新能源、纳米器件等高新技术领域展示出诱人的应用前景,合成方法简单、环保、低能耗,适合工业化生产。

    石墨烯量子点及其应用和微波辅助下制备石墨烯量子点的方法

    公开(公告)号:CN109592671A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811246373.1

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯量子点及其应用和微波辅助下制备石墨烯量子点的方法,采用自下而上的制备方法从小分子1,3,6-三硝基芘为前驱物,在碱性条件下,快速合成石墨烯量子点。本发明石墨烯量子点能作为荧光探针应用于生物细胞成像和暖白光LEDs,本发明制备石墨烯量子点的方法制备周期短,甚至在3分钟内即可制备好荧光稳定的石墨烯量子点。本发明合成方法简单,周期短,重复性高。所得石墨烯量子点均匀、稳定、荧光强,量子产率高,在暖白光LED和生物探针领域有很重要的应用价值。

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