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公开(公告)号:CN117567521A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311509466.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07F15/04 , C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 多金属氧酸盐‑吡唑化合物及其制备方法和应用,本发明属于无机化学或电催化领域,具体涉及一种吡唑配体修饰的三缺位Keggin型多金属氧酸盐及其制备方法和应用。本发明是为了解决现有多金属氧酸盐作为电极活性物活性面积小、导电性能弱的问题。方法:一、将Na2WO4溶于去离子水中,加热恒温搅拌,加入溶解在盐酸中的SbCl3,得到溶液A;二、将溶解在去离子水中的乙酸镍溶液滴加在溶液A中,恒温搅拌,得到溶液B;三、将吡唑加入到溶液B中,调节pH值,恒温搅拌,冷却至室温,过滤,即得。本方法以钨酸钠、氯化锑、乙酸镍和吡唑配体等简单原料通过一步溶液法制备而得,该方法过程简单、快速且成本较低。该材料电催化析氧性能优异。
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公开(公告)号:CN117482964A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311460061.1
申请日:2023-11-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/00 , B01J37/03 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种TiO2/NiS复合光催化材料的制备方法,本发明属于光催化材料制备技术领域。本发明解决了TiO2对光利用率低,光生载流子复合速率快,导致光催化产氢性能差的技术问题。本发明通过溶胶‑凝胶法制备出TiO2光催化材料,通过醇热法制备出NiS光催化材料,最后用光沉积的方法制备出TiO2/NiS复合光催化材料。本发明是在TiO2上负载助催化剂,可以增强活性位点,同时降低活化能、捕获电荷载流子和抑制光生电子和空穴的复合来促进氧化还原反应。NiS为过渡金属氧化物,可以代替价格比较昂贵的贵金属助催化剂。NiS可以降低TiO2的电荷复合率,提升光催化活性,大幅度提升产氢性能。本发明制得的光催化材料微观结构均匀,具有良好的光催化产氢活性,最高性能一小时的产氢量为83.55mmoL/g,4h的产氢量为260.97mmoL/g,产氢速率为64.24mmoL/g/h。
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公开(公告)号:CN117019195A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310899088.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了g‑C3N4/NiS/TiO2三元复合光催化材料的制备方法,本发明属于光催化材料制备技术领域。本发明解决了TiO2对光利用率低,光生载流子复合速率快,导致光催化产氢性能差的技术问题。本发明通过煅烧法、溶胶‑凝胶法和醇热法合成制备了g‑C3N4/NiS/TiO2三元光催化材料,其结构为以氮化碳纳米片为基底,在上面均匀分布球状TiO2,在TiO2上附着NiS纳米颗粒。选取g‑C3N4作为基底的话,可以增加比表面积和增多活性位点。直接耦合会受到光吸收不足、氧化还原反应速率缓慢等问题。利用搭建间接的Z型异质结构,通过助催化剂NiS,可以提高电荷转移能力、而且具有更长的电荷载流子寿命以及更好的光催化活性。本发明是在半导体上负载助催化剂,可以增强活性位点,同时降低活化能、捕获电荷载流子和抑制光生电子和空穴的复合来促进氧化还原反应。NiS为过渡金属氧化物,可以代替价格比较昂贵的贵金属助催化剂。同时NiS也可以降低g‑C3N4的电荷复合率,提升催化活性。本发明制得的光催化材料微观结构均匀,具有良好的光催化产氢活性,4h的产氢量为45.49mmoL/g,产氢速率为11.37mmoL/g/h。
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公开(公告)号:CN116497394A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310467307.1
申请日:2023-04-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/052
Abstract: 本发明提供一种硫化钼/硫化铜复合催化剂、工作电极及其制备方法,属于电催化材料技术领域,所述制备方法包括:将硫酸铜和柠檬酸钠溶解于去离子水中,得到溶液A;将氢氧化钠溶液加入溶液A中,得到溶液B;向溶液B中滴加抗坏血酸溶液,在室温下陈化,形成砖红色沉淀;将砖红色沉淀分离,得到立方体状的氧化亚铜;将立方体状的氧化亚铜与去离子水混合得到混合溶液,然后加入钼酸铵和硫脲,得到溶液C;将溶液C转移至反应釜中,加热反应后冷却至室温,得到硫化钼/硫化铜复合催化剂。本发明提供的硫化钼/硫化铜复合催化剂成本较低,制备工艺简单,制备周期较短,且具有优良的电催化析氢性能、无毒无害,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115924985A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211297570.2
申请日:2022-10-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01G51/04 , B01J23/75 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种液相无模板制备片层状四氧化三钴的方法,以获得具有优异表面性质的用于过硫酸盐活化的非均相催化剂,高效氧化降解水体中的有机污染物,属无机非金属材料技术领域。具体制备步骤:1)向120 mL溶剂中加入20~50 mmol含钴试剂,超声处理10分钟;2)向步骤1)获得的混合溶液中加入50~100 mmol沉淀剂,超声分散后将所得混合液转移至高压反应釜中,120~180℃恒温反应8~16小时,形成结晶产物;3)将步骤2)中获得的结晶产物固液分离,用溶剂反复洗涤至中性,烘干后置于箱式电阻炉中,无气氛保护下热处理,获得片层状四氧化三钴。本发明上述技术方案获得的片层状四氧化三钴可用于过硫酸盐活化降解水体中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN111589460B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010495415.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/132 , B01J37/08 , B01J37/16 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种W18O49/BiOX复合光催化材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域,所述W18O49/BiOX复合光催化材料的制备方法包括以下步骤:向醇溶液中加入氯化钨粉末,待所述氯化钨粉末完全溶解后,向氯化钨醇溶液中加入十六烷基三甲基溴化铵的醇溶液,搅拌均匀后得到第一混合溶液;将所述第一混合溶液加入到反应釜中加热,并经过洗涤、干燥后,得到W18O49纳米线;将所述W18O49纳米线溶解在醇溶剂中,得到W18O49纳米线溶液,将所述W18O49纳米线溶液加入到硝酸铋醇溶液中,混合均匀后得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液加入到金属卤化物溶液中,加热搅拌、洗涤、干燥后,得到W18O49/BiOX复合光催化材料。本发明W18O49/BiOX复合光催化材料能够有效地分离光生载流子,提高催化效率。
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公开(公告)号:CN115007207A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210630169.X
申请日:2022-06-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种BiNPs/TpBpy复合材料的制备及光催化二氧化碳还原。本发明提供一种新型BiNPs/TpBpy复合材料,目的是为了解决现有TpBpy光催化二氧化碳材料光利用率低和效率不高的问题。方法:一、BiNPs的制备;二、TpBpy的制备;三、BiNPs/TpBpy复合材料的制备。本发明制备过程简单,且具有较高的材料复合效率。本发明应用于光催化二氧化碳还原领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化二氧化碳还原性能,在可见光照射下二氧化碳还原速率可达到217.3μmol·g‑1·h‑1,是TpBpy材料的15.5倍。
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公开(公告)号:CN113559835A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110967885.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种具有微孔结构的Ti3C2/TiO2光催化材料及其制备方法,涉及光催化材料技术领域,该制备方法包括:向盛有Ti3AlC2粉末的容器中滴加HF溶液,依次经过磁力搅拌、离心洗涤后至第一混合液的pH>6,干燥后得到Ti3C2粉末;向Ti3C2粉末加入溶剂,Ti3C2粉末与溶剂的质量比为(1‑3):(35‑90),再依次进行超声、搅拌,得到第二混合液;将第二混合液进行水热处理,再经过洗涤、干燥后得到具有微孔结构的Ti3C2/TiO2光催化材料。与现有技术相比,本发明利用水热法在Ti3C2/TiO2的手风琴状结构上产生大小及深浅不一的微型孔,进而增加其对光子的捕获能力,提高光利用率。
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公开(公告)号:CN102977883A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210525109.8
申请日:2012-12-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C09K11/78
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉及其制备方法,它涉及一种橙红色荧光粉及其制备方法。本发明解决了现有的近紫外光LED芯片的红、绿、蓝荧光材料发光强度差及芯片发射波长与发光材料激发波长不匹配的技术问题。适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉由SnCl4、Y(NO3)3和Eu(NO3)3制成,化学式为Y2-xSn2O7:Eux3+,其中0<x≤0.01。制备方法如下:一、制备荧光粉前驱体;二、制备水热后的前驱体;三、将水热后的前驱体置于坩埚内,再将坩埚放置于高温炉中,加热并保温,自然冷却,即得。本发明制备的荧光粉为近球形颗粒,粒径均匀,表面光滑,结晶度高,发光强度较好。
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