高比表面中空管状微米马达、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109580740B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201811551951.2

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明涉及人造微米马达的制备及其应用领域,提供一种高比表面中空管状微米马达、制备方法及应用,为化学驱动管状微米马达,旨在解决现有的管状马达多以贵金属Pt为催化介质,成本高,比表面积小,表面结构调控困难的问题。本发明以廉价MnO2为催化介质,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面电沉积Fe层,通过在阴极沉积获得的Fe中间层基础上采用阳极沉积制备MnO2内层,从而制备了一种内表面为纳米鱼鳞插层结构的高比表面中空管状MnO2微米马达,实现了水溶液中有机染料亚甲基蓝的有效降解。

    形貌可控的可见光驱动Cu2O微纳米马达及其制备工艺

    公开(公告)号:CN111285393A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010233189.4

    申请日:2020-03-29

    Abstract: 本发明涉及人造微纳米马达技术备领域,提供了一种对可见光驱动Cu2O微纳米马达的形貌调控的制备方法,旨在解决现有的Cu2O微纳米马达形貌调控问题。本发明以廉价的Cu2O为基体材料,以简便的液相还原法为制备手段,采用无水硫酸铜为前驱体,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为封端剂,葡萄糖为还原剂,以柠檬酸钠与无水碳酸钠的混合溶液进行pH调控,在恒温水浴条件下获得了特定形貌的Cu2O微纳米马达。而且通过调控PVP用量,可以简单稳定地控制Cu2O微纳米马达的形貌,实现了不同形貌Cu2O微纳米马达在可见光下于低浓度过氧化氢燃料中自主运动。

    立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备

    公开(公告)号:CN110611455B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910896327.4

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明涉及人造微米马达的制备领域,具体涉及一种立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备,包括聚乙撑二氧噻吩PEDOT作为中空微米管的支撑外层和Ag掺杂的MnO2内层,Ag掺杂的MnO2内层由Ag与MnO2电解液电化学沉积后形成,其表面生成立方Ag纳米颗粒状晶体。本发明提供一种对化学驱动型的管状微米马达的内表面调控的制备方法,以解决现有的管状马达表面结构调控困难的问题。本发明以低成本的二氧化锰与少量的银为材料,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面通过阴极共沉积制备Ag掺杂MnO2内层,从而制备了一种内表面生长立方Ag纳米颗粒的中空管状MnO2基微米马达。

    立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备

    公开(公告)号:CN110611455A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910896327.4

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明涉及人造微米马达的制备领域,具体涉及一种立方Ag纳米颗粒内表面的中空管状MnO2基微米马达及其制备,包括聚乙撑二氧噻吩PEDOT作为中空微米管的支撑外层和Ag掺杂的MnO2内层,Ag掺杂的MnO2内层由Ag与MnO2电解液电化学沉积后形成,其表面生成立方Ag纳米颗粒状晶体。本发明提供一种对化学驱动型的管状微米马达的内表面调控的制备方法,以解决现有的管状马达表面结构调控困难的问题。本发明以低成本的二氧化锰与少量的银为材料,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面通过阴极共沉积制备Ag掺杂MnO2内层,从而制备了一种内表面生长立方Ag纳米颗粒的中空管状MnO2基微米马达。

    高比表面中空管状微米马达、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109580740A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811551951.2

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明涉及人造微米马达的制备及其应用领域,提供一种高比表面中空管状微米马达、制备方法及应用,为化学驱动管状微米马达,旨在解决现有的管状马达多以贵金属Pt为催化介质,成本高,比表面积小,表面结构调控困难的问题。本发明以廉价MnO2为催化介质,以简便的模板法电化学沉积为制备手段,首先合成聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)微米管,随后在PEDOT微米管内表面电沉积Fe层,通过在阴极沉积获得的Fe中间层基础上采用阳极沉积制备MnO2内层,从而制备了一种内表面为纳米鱼鳞插层结构的高比表面中空管状MnO2微米马达,实现了水溶液中有机染料亚甲基蓝的有效降解。

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