将纳米级尺寸石墨烯量子点修饰到超薄 ZnO 纳米片表面,同样可大大提高 ZnO 纳米片的光催化性能,结果如下图所示,这主要归因于石墨烯量子点与 ZnO 纳米片形成 p-n 结,促进光生载流子的分离效率,合成隧道结构型 Sr2KNMO15(M= Nb,Ta, W, Mo 等)纳米棒光催化材料。首次 研制钨青铜型 Sr2KNb5O15 和 Sr2KTa5O15 纳米棒隧道结构光催化材料,与国际标 准品 TiO2 相比,这种独特的结构表现出了优异光催化制氢性能 (分别提高 6 倍 和 10 倍以上);还发现这些隧道结构光催化材料具有良好的全分解水能力和 Ni/NiO 纳米粒子核壳结构助催化促进作用,并基于其均匀纳米棒形貌结构,找 到了表面担载的 Ni/NiO 纳米粒子核壳结构形成的强有力证据,并对其助催化全 分解水可能机制给出了正确的解释
投资500万
技术特征,氧化石墨烯具有独特的二维结构、丰富的表面官能团及 P 型半导体性质。通 过氧化石墨烯与 ZnO 纳米片及 SnO2 纳米纤维进行复合,大幅度提升了其对丙酮、 甲醛等特异性气体检测。其敏感性能的提升归因于氧化石墨烯和半导体材料二者 的协同效应。相关研究解决了现有技术中的半导体气体传感器检测限和选择性较 低的问题
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