一种超薄多孔N掺杂g-C3N4光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107469851B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201610398993.1

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种超薄多孔N掺杂g‑C3N4光催化剂的制备方法,实验采用水热预处理再煅烧法制备。具体方法:①将尿素与三聚氰胺按摩尔比3:1加入到50ml蒸馏水中,在恒温磁力搅拌器上搅拌30min后,将溶液转移至100mL水热釜中,再将其放入烘箱180度保温24h。②自然冷却至室温,将釜内白色物质用蒸馏水洗涤3~5次后干燥(60度10h)。将干燥后的白色物质研磨后放入坩埚中,再将坩埚放入马弗炉中520度煅烧4h。所得到的超薄多孔结构的N掺杂g‑C3N4具有良好的光催化产氢、NO气体降解和污染物降解性能,其氧化和还原性能均得到大幅度提高;与现有技术相比,本发明利用水热预处理法制备得到高比表面积的N/g‑C3N4,原料价廉、工艺简单绿色,适合于工业化大批量生产,具有广阔的应用前景。

    一种铁尾矿蒸压砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN105776983A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610075097.1

    申请日:2016-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种铁尾矿蒸压砖及其制备方法,由原料按比例配料、混合搅拌均匀后,在10~25MPa的成型压力下压制成型,送至蒸压釜,在175~210℃的蒸压温度和0.5~1.5MPa的蒸汽压力条件下,养护8~10h,自然冷却后出釜,制备而成;原料重量份配比为:铁尾矿50~90份、水渣5~25份、砂子10~20份、石屑5~25份、水泥5~20份、水2~10份。本发明所制备的铁尾矿蒸压砖可达MU15~30级,具有密度低、强度高等特点,工业废渣利用率在60%以上,是替代烧结粘土砖的优质新型建材,本方法有效改善原有方式制备蒸压砖造成的返碱问题,利用固体废弃物作为主要原料,生产成本低,市场前景广阔。

    一种卤氧铋光催化泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN105749980A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610077397.3

    申请日:2016-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种卤氧铋光催化泡沫及其制备方法。所述光催化泡沫包括卤氧铋光催化剂和承载泡沫两部分,所述承载泡沫是所述光催化剂的载体,通过生产工艺使得所述光催化剂附着于所述承载泡沫之上;通过改变所述承载泡沫和所述光催化剂,可以形成系列化的卤氧铋光催化泡沫产品。所述制备方法包括材料准备、载体浸渍和洗涤干燥3个步骤。本发明提供的系列光催化剂产品对可见光和紫外光均能吸收,负载工艺简单,负载结合牢固,降解性能优异;将光催化剂负载于泡沫上,增强了产品的吸附功能,有利于催化剂的回收和反复应用;光催化泡沫的密度可以按需调节,适应于各种实际应用情况。

    一种不对称氮化碳催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118978130B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411255168.7

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,具体涉及一种不对称氮化碳催化剂及其制备方法与应用。其中制备方法包括以下步骤:以尿素和3‑氨基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑为原料共聚合成不对称氮化碳材料,并通过后处理的方式增加其结晶度,并引入氰基基团。本发明制备的不对称氮化碳催化剂在可见光下,H2O2产量能够达到14.74mmol g‑1h‑1,大约是体相氮化碳材料的122.8倍,在八小时内能够实现70mmol g‑1的过氧化氢产率,在20s内能够快速去除10ppm的罗丹明b染料,几乎超过现有的所有光催化剂产率。

    一种不对称氮化碳催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118978130A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411255168.7

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,具体涉及一种不对称氮化碳催化剂及其制备方法与应用。其中制备方法包括以下步骤:以尿素和3‑氨基‑5‑巯基‑1,2,4‑三氮唑为原料共聚合成不对称氮化碳材料,并通过后处理的方式增加其结晶度,并引入氰基基团。本发明制备的不对称氮化碳催化剂在可见光下,H2O2产量能够达到14.74mmol g‑1h‑1,大约是体相氮化碳材料的122.8倍,在八小时内能够实现70mmol g‑1的过氧化氢产率,在20s内能够快速去除10ppm的罗丹明b染料,几乎超过现有的所有光催化剂产率。

    一种线性聚酰亚胺双功能光/压电催化材料及其应用

    公开(公告)号:CN117887069A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410010089.3

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 本发明提供了一种线性聚酰亚胺双功能光/压电催化材料及其应用,涉及催化材料技术领域。该聚酰亚胺双功能光/压电催化材料为线性结晶型聚酰亚胺,由二酐和二胺制备,所述二酐选自均苯四甲酸二酐和联苯四甲酸二酐中的至少一种,所述二胺选自4,4'‑二氨基苯酰替苯胺和3‑羟基‑4,4'‑二氨基苯酰替苯胺中的至少一种。制得的线性聚酰亚胺双功能光/压电催化材料具有优异的光催化活性和压电催化活性,可较好的应用于光催化和压电催化等技术领域用以解决环境和能源问题,如光/压电催化降解水中各类污染物和光/压电催化制双氧水等,且光与压电协同应用时可进一步提升其性能。

    一种泡沫碱激发胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116283170A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310117372.1

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明提供了一种泡沫碱激发胶凝材料,由中间层和中间层上下表面覆盖的表面层组成,中间层和表面层包括以下原料:30~50质量份高炉矿渣、12~18质量份低钙粉煤灰、9~15质量份碱性镁渣、10~15质量份碱激发剂,6‑8质量份的发泡剂,3‑5质量份的稳泡剂;所述表面层还包括1.5‑5质量份功能性催化剂,所述功能性催化剂是凝胶状的微纳米TiO2颗粒。本发明利用粉煤灰、镁渣和矿渣等型固废制备具有降解甲醛能力的建筑材料。相较于传统多孔泡沫材料,本发明利用铝粉作为发泡剂制备的泡沫碱激发胶凝材料具有利用工业副产品的优势,过量的铝粉不但产生了致密均一的孔结构,有利于对于甲醛气体的吸附和提高力学强度。

    一种电气石负载BiOI光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110743578A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911146115.0

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种电气石负载BiOI光催化剂的制备方法,包括如下步骤:将电气石粉末置于第一烧杯中;五水合硝酸铋置于第二烧杯中;将第二烧杯中的溶液缓慢滴第一烧杯中;将碘化钾粉末置于第三烧杯中,然后将第三烧杯中的溶液滴入经步骤(3)获得的第一烧杯的溶液中,形成砖红色悬浮液;将步骤(4)获得的溶液经过离心后获得的产物洗涤干燥获得电气石负载BiOI光催化剂;电气石粉末与五水合硝酸铋的比为0.1g:1mmol;五水合硝酸铋与碘化钾的摩尔比为1:1。本发明的BiOI呈鳞片状,它的分散性好,光催化、热释电降解性能得到优化提升,且负载后的催化剂拥有与纯电气石相近的远红外释放功能。

    一种发电-储能多孔薄膜负载光催化剂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108745416A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810618722.1

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种发电‑储能多孔薄膜负载光催化剂复合材料的制备方法,涉及半导体光催化材料技术领域,所述制备方法为:制备改性氧化石墨烯,然后在N,N‑二甲基甲酰胺中超声分散,加入压电聚合物,加热搅拌,通过相分离法制备得到多孔复合薄膜,清洗,干燥,得到发电‑储能多孔薄膜;之后反复浸入用于合成光催化剂的反应溶液中,使得半导体催化剂可以原位的生长在薄膜表面,即可制备得到。本发明通过添加改性氧化石墨烯和制备多孔复合材料的手段,实现弱力条件下的发电储能一体化功能,该薄膜可以收集和转换微弱的机械能并给负载在其表面的半导体光催化剂提供电场,从而解决光催剂催化过程中的电子‑空穴复合问题,进一步提高催化剂光催化性能。

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