一种CuO/g-C3N4光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114797931A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210268636.9

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种CuO/g‑C3N4光催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括步骤:将g‑C3N4加入由N,N二甲基甲酰胺、乙醇和纯水组成的混合溶液中,超声后依次加入无水硝酸铜和均苯三甲酸,搅拌至完全溶解获得反应溶液;将所述反应溶液转入水热釜中进行水热反应,对反应得到的沉淀A进行清洗和干燥;将干燥后的沉淀A超声分散至蒸馏水中,加入氢氧化钠,搅拌,将得到的沉淀B清洗和干燥,即可获得CuO/g‑C3N4光催化剂。本发明制备方法简单,所制备的CuO/g‑C3N4比表面积大,可作为光催化剂用于光催化生产H2O2,且H2O2产率高。

    Ni/NiO/C复合材料的制备方法、以及超级电容器

    公开(公告)号:CN111668032B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010625157.9

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种Ni/NiO/C复合材料的制备方法、以及超级电容器,Ni/NiO/C复合材料的制备方法包括以下步骤:将生物质原料制成生物质粉体;将生物质粉体浸入镍离子溶液中,使生物质粉体吸附镍离子,然后将吸附有镍离子的生物质粉体干燥;将干燥后的生物质粉体与无机盐均匀混合,得到混合物;将混合物在N2氛围下加热至T1使混合物中的无机盐熔化,保温1~2h,再加热至500~650℃,保温5~30min,冷却至室温,得到产物A;将产物A用60~100℃水洗,再酸洗、水洗、干燥,得到Ni/NiO/C复合材料。本发明制备得到的Ni/NiO/C复合材料导电性好,将其作为超级电容器的电极材料,缓解了NiO充放电过程中体积变化所带来的稳定性的问题,提升了超级电容器的电化学性能,且循环稳定性较好,循环寿命长。

    选择性降解邻苯二甲酸二丁酯的光电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111359677A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010173381.9

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种选择性降解邻苯二甲酸二丁酯的光电催化剂的制备方法,首先制备TiO2纳米管阵列并高温晶化,合成Fe(LS)3Cl3晶体;然后将吡咯和邻苯二甲酸二丁酯加入到盛有甲醇的烧杯中,再将TiO2纳米管阵列浸入到上述溶液,随后迅速加入Fe(LS)3Cl3晶体,超声12h,即得到含有邻苯二甲酸二丁酯模板的聚吡咯/TiO2纳米管阵列,然后置于纯水中浸泡;随后将浸泡后的聚吡咯/TiO2纳米管阵列作为工作电极,以铂电极为辅助电极,以饱和甘汞电极为参比电极,在Na2SO4溶液中、恒电位下电解,以去除邻苯二甲酸二丁酯模板,即得到能识别邻苯二甲酸二丁酯的分子印迹聚吡咯/TiO2纳米管阵列。通过本发明提供的方法制备得到的分子印迹聚吡咯/TiO2纳米管阵对邻苯二甲酸二丁酯的降解具有很高的选择性。

    一种大孔/介孔硫化锡/二氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106378154B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201610675899.6

    申请日:2016-08-16

    Abstract: 本发明公开了种大孔/介孔硫化锡/二氧化钛光催化剂的制备方法,该方法包括如下步骤:先将无水乙醇加入到酞酸丁酯中,然后将四氯化锡加入到上述溶液中,该溶液标为A溶液;再配制定浓度的硫化钠溶液,该溶液标为B溶液。将上述A溶液逐滴加到上述B溶液中,静置24小时后,将所制得的沉淀物与溶液转入到水热釜中,180℃下保温3~9小时,将水热后的沉淀清洗干净,烘干,既得到大孔/介孔硫化锡/二氧化钛复合光催化剂剂。本发明所制备的大孔/介孔硫化锡/二氧化钛复合光催化剂光催化剂具有良好的可见光光催化活性,能在可见光下快速降解有机污染物。

    一种Fe(Ш)/Bi2O2CO3光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105749945A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610151119.8

    申请日:2016-03-16

    CPC classification number: B01J27/232 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种Fe(Ш)/Bi2O2CO3光催化剂的制备方法。该方法包括如下步骤:先将Bi(NO3)3·5H2O和酒石酸钾钠溶于水中,再将上述溶液超声1小时后转入到聚四氟乙烯水热釜中,在一定温度下反应12小时后,得到花状Bi2O2CO3;将上述所得的Bi2O2CO3分散到一定体积的Fe(NO3)3水溶液中,搅拌20分钟;将上述所得溶液转入到密封的玻璃反应器中,在一定温度下保温一定时间后,将所得的沉淀过滤,洗涤,再真空干燥,既得到Fe(Ш)/Bi2O2CO3光催化剂。本发明所制备的Fe(Ш)/Bi2O2CO3光催化剂具有良好的可见光光催化活性,能在模拟太阳光下降解有机污染物。

    可见光纳米复合光催化剂AgCl-SnO2的制备方法

    公开(公告)号:CN104226340A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410440899.9

    申请日:2014-09-02

    Abstract: 一种高稳定可见光纳米复合光催化剂AgCl-SnO2的制备方法。该复合催化剂是由具有半导体特性的氧化锡与可见光催化活性的氯化银组成,其中AgCl所占摩尔分数为0~1.0,其余成分为纳米二氧化锡粉末。该方法是先将硝酸银与氨水形成透明的液溶胶,再将含有四氯化锡和十六烷基三甲基氯化铵的稀盐酸溶液滴加到液溶胶中,然后将混合液放入高压釜中反应,使AgCl和SnO2共同析出,形成纳米复合光催化剂AgCl-SnO2。所获得的光催化剂可见光光催化活性高,稳定性好,反应机理是将纳米AgCl与SnO2复合,在可见光照射激发下,纳米AgCl产生电子-空穴对,从而产生可见光催化活性,而AgCl导带位置高于SnO2,其导带上的光生电子易于转移到SnO2上,使得光生电子不再还原银离子,可以提高AgCl的稳定性。本方法解决了AgCl光催化剂可见光催化活性以及稳定性比较低的难题,且操作简单。

    一种CoFe2O4@MoS2催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120054542A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510180636.7

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明提供了催化剂技术领域的一种CoFe2O4@MoS2催化剂及其制备方法和应用;所述催化剂由CoFe2O4与MoS2复合而成;其中,所述MoS2为层状结构,所述CoFe2O4为纳米颗粒,分布于MoS2薄片之间。本发明通过将CoFe2O4与MoS2复合,制备了一种新型CoFe2O4@MoS2复合材料,并将其应用于PAA活化降解有机污染物;该复合材料具有良好的磁性分离性能和重复使用性能,能够显著提高PAA的活化效率,实现对多种有机污染物的高效降解。

    一种硫掺杂CuFeO2催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120054531A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510089503.9

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂CuFeO2催化剂及其制备方法和应用。本发明的硫掺杂CuFeO2催化剂,硫元素以替代位或间隙位存在于CuFeO2的晶格中。引入硫元素,不仅通过改变CuFeO2的电子结构,增强了催化剂与H2O2之间的相互作用,并且通过改变催化剂的表面性质,促进活性物种的生成和稳定;此外,硫掺杂通过影响催化剂表面的电荷分布和化学环境,提高了催化剂的吸附性能和有机物降解效率,硫掺杂CuFeO2催化剂在活化H2O2降解有机污染物中表现出更高的催化活性和循环稳定性。本发明中催化剂适用性广,可应用于抗生素、染料等有机污染物降解,且在含有无机阴离子的条件下,仍能保持较高的催化活性。

    选择性降解邻苯二甲酸二丁酯的光电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111359677B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010173381.9

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种选择性降解邻苯二甲酸二丁酯的光电催化剂的制备方法,首先制备TiO2纳米管阵列并高温晶化,合成Fe(LS)3Cl3晶体;然后将吡咯和邻苯二甲酸二丁酯加入到盛有甲醇的烧杯中,再将TiO2纳米管阵列浸入到上述溶液,随后迅速加入Fe(LS)3Cl3晶体,超声12h,即得到含有邻苯二甲酸二丁酯模板的聚吡咯/TiO2纳米管阵列,然后置于纯水中浸泡;随后将浸泡后的聚吡咯/TiO2纳米管阵列作为工作电极,以铂电极为辅助电极,以饱和甘汞电极为参比电极,在Na2SO4溶液中、恒电位下电解,以去除邻苯二甲酸二丁酯模板,即得到能识别邻苯二甲酸二丁酯的分子印迹聚吡咯/TiO2纳米管阵列。通过本发明提供的方法制备得到的分子印迹聚吡咯/TiO2纳米管阵对邻苯二甲酸二丁酯的降解具有很高的选择性。

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