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公开(公告)号:CN115976568B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310065351.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 厦门大学 , 福龙马集团股份有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/02 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明涉及复合催化剂及其应用及电化学反应装置。复合催化剂包括:铜基微纳米结构和富勒烯,富勒烯固定在铜基微纳米结构上;其中,富勒烯与铜元素的质量比为5‑35:20。
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公开(公告)号:CN115976568A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310065351.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 厦门大学 , 福龙马集团股份有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/02 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明涉及复合催化剂及其应用及电化学反应装置。复合催化剂包括:铜基微纳米结构和富勒烯,富勒烯固定在铜基微纳米结构上;其中,富勒烯与铜元素的质量比为5‑35:20。
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公开(公告)号:CN117509629B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311591092.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种边缘氟化的纳米石墨烯材料及其制备方法和应用。该边缘氟化的纳米石墨烯材料以十氯心环烯作为起始原料,由一种氟原子预安装结合自下而上的新合成策略,通过Suzuki‑Miyaura偶联反应和Scholl反应制备得到;该制备方法成功克服了氟化反应剧烈反应性导致没有选择性的难题,既完好保持了纳米石墨烯的π共轭体系,又实现了对其边缘的精准多氟化甚至全氟化。边缘氟化的纳米石墨烯材料尤其是边缘全氟化纳米石墨烯表现出高的电子亲和性,低的分子轨道能级,高的电子迁移率,良好的溶解性、热稳定性、导电性和生物相容性,在有机发光二极管、有机光伏电池、有机场效应晶体管、生物成像/生物医学等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN115947338B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310164895.1
申请日:2023-02-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/154
Abstract: 本发明公开了一种富勒烯及氢化富勒烯的制备方法,涉及纳米材料制备技术领域。本发明通过向石墨棒中添加氢化物,将氢元素引进反应环境中,可利用现有的富勒烯合成的反应装置,不必改变富勒烯合成的反应装置和条件,即可得到含有富勒烯及氢化富勒烯的目标产物。经过优化,加入氢化物后碳灰提取物中的氢化富勒烯,相比于相同装置、相同反应条件、不加入氢化物的实验碳灰提取物中的氢化富勒烯与富勒烯衍生物含量有非常显著的提升,具体反映在色谱‑质谱联用分析的结果中。
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公开(公告)号:CN115947338A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310164895.1
申请日:2023-02-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/154
Abstract: 本发明公开了一种富勒烯及氢化富勒烯的制备方法,涉及纳米材料制备技术领域。本发明通过向石墨棒中添加氢化物,将氢元素引进反应环境中,可利用现有的富勒烯合成的反应装置,不必改变富勒烯合成的反应装置和条件,即可得到含有富勒烯及氢化富勒烯的目标产物。经过优化,加入氢化物后碳灰提取物中的氢化富勒烯,相比于相同装置、相同反应条件、不加入氢化物的实验碳灰提取物中的氢化富勒烯与富勒烯衍生物含量有非常显著的提升,具体反映在色谱‑质谱联用分析的结果中。
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公开(公告)号:CN105836732A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610384185.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 厦门大学 , 江西金石高科技开发有限公司
CPC classification number: C07C7/12 , C01P2002/80 , C01P2002/87 , C07C13/62
Abstract: 一种宏量分离碳氢体系生产富勒烯的方法,涉及富勒烯的生产方法。将富勒烯粗样超声洗涤,过滤后得富勒烯精样,再加入甲苯溶解,在氮气保护下,向溶液中加入2?甲基?2?噻唑琳反应,与高富勒烯C76、C78、C84反应形成沉淀,过滤,得沉淀A和滤液A,将沉淀A在N2保护下热解得高富勒烯C76、C78、C84;在滤液A中加入2?甲基?2?咪唑啉,在氮气保护下反应后,与富勒烯C60、C70形成沉淀,过滤,得沉淀B和滤液B,将沉淀B在N2保护下热解,得富勒烯C60、C70;将热解后的产物以甲苯为溶剂,通过三步高温低温重结晶,得富勒烯C60、C70;将滤液B通过富勒烯色谱分离及纯化,得到纯的富勒烯氢化物。
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公开(公告)号:CN117509629A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311591092.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种边缘氟化的纳米石墨烯材料及其制备方法和应用。该边缘氟化的纳米石墨烯材料以十氯心环烯作为起始原料,由一种氟原子预安装结合自下而上的新合成策略,通过Suzuki‑Miyaura偶联反应和Scholl反应制备得到;该制备方法成功克服了氟化反应剧烈反应性导致没有选择性的难题,既完好保持了纳米石墨烯的π共轭体系,又实现了对其边缘的精准多氟化甚至全氟化。边缘氟化的纳米石墨烯材料尤其是边缘全氟化纳米石墨烯表现出高的电子亲和性,低的分子轨道能级,高的电子迁移率,良好的溶解性、热稳定性、导电性和生物相容性,在有机发光二极管、有机光伏电池、有机场效应晶体管、生物成像/生物医学等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN113842916A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111261820.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 厦门大学 , 厦门福纳新材料科技有限公司
Inventor: 谢素原 , 郑建伟 , 刘旭锋 , 黄乐乐 , 崔存浩 , 陈佐长 , 袁友珠 , 朱常锋 , 邓顺柳 , 林海强 , 段新平 , 杨童宗 , 田寒蕊 , 林民松 , 邓林龙 , 张前炎 , 郑兰荪
IPC: B01J23/72 , B01J21/18 , B01J35/00 , B01J33/00 , B01J23/80 , B01J27/24 , A01N25/22 , A01N59/20 , A01P1/00 , A01P3/00 , A61K33/34 , A61K47/02 , A61P31/04 , A61P31/12 , C01B32/156 , C01B33/18 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种富勒烯稳定的亚铜功能材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的富勒烯稳定的亚铜功能材料包括无机载体以及负载于所述无机载体表面的富勒烯和纳米铜,所述纳米铜包括亚铜。在亚铜参与化学反应过程中,亚铜Cu+会发生氧化还原反应,向Cu0或Cu2+转变,富勒烯是一种笼状碳分子,能够作为一种独特的接收或提供电子的电子库,通过从零价铜吸收单电子或给二价铜提供单电子来调控与其紧密接触的铜的价态,使亚铜向Cu0或Cu2+的转变趋于钝化并将铜的价态稳定为正一价,从而稳定材料中亚铜的含量,保证亚铜功能材料的活性。
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公开(公告)号:CN108408712A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810251798.5
申请日:2018-03-26
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02E10/549 , C01B32/05 , H01G9/2022 , H01L51/0045 , H01L51/441
Abstract: 本发明公开了一种炭黑及其碳电极的制备方法和应用。本发明所述的炭黑制备碳电极的方法,包括如下步骤:(1)制备炭黑;(2)将步骤(1)中制得的炭黑和石墨混合在一起,使其混合均匀;(3)将有机添加剂或无机添加剂加到混合均匀的石墨和炭黑中,并使其混合均匀;(4)将溶剂加入到均匀(3)所得到的混合物中,球磨,制得碳电极。本发明的制备方法简单可靠,碳电极具有高导电性。本发明的炭黑材料性能可控,通过对炭黑材料的表面化学修饰,可增加其碳电极的催化性能或增加碳电极与钙钛矿材料的接触,提高器件的性能。通过调控合成条件可得到结构不同的炭黑材料,实现不同导电需求的碳电极对不同性能炭黑的需求。
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公开(公告)号:CN105836732B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610384185.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 厦门大学 , 江西金石高科技开发有限公司
IPC: C01B32/156 , C07C7/12 , C07C13/62
Abstract: 一种宏量分离碳氢体系生产富勒烯的方法,涉及富勒烯的生产方法。将富勒烯粗样超声洗涤,过滤后得富勒烯精样,再加入甲苯溶解,在氮气保护下,向溶液中加入2‑甲基‑2‑噻唑琳反应,与高富勒烯C76、C78、C84反应形成沉淀,过滤,得沉淀A和滤液A,将沉淀A在N2保护下热解得高富勒烯C76、C78、C84;在滤液A中加入2‑甲基‑2‑咪唑啉,在氮气保护下反应后,与富勒烯C60、C70形成沉淀,过滤,得沉淀B和滤液B,将沉淀B在N2保护下热解,得富勒烯C60、C70;将热解后的产物以甲苯为溶剂,通过三步高温低温重结晶,得富勒烯C60、C70;将滤液B通过富勒烯色谱分离及纯化,得到纯的富勒烯氢化物。
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