一种磷化钼纳米材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN110684990A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810726215.X

    申请日:2018-07-04

    摘要: 本发明提供了一种磷化钼纳米材料及其制备方法和用途。所述磷化钼纳米材料包括由磷化钼纳米管组成的阵列。所述制备方法包括:(1)以钼原料作为阳极,在含氟化铵的电解液中与阴极进行电解,得到电解后的钼;氟化铵的电解液中溶剂中包含丙三醇;(2)将步骤(1)所述电解后的钼在惰性气体环境中加热,得到改性后的钼;(3)将步骤(2)所述改性后的钼与磷源混合,进行加热反应,得到所述磷化钼纳米材料。所述磷化钼纳米材料作为电催化领域的催化剂。本发明提供的磷化钼纳米材料形貌新颖,比表面积大,活性位点多,催化性能优良;本发明提供的制备方法操作简单,流程短,成本低廉,产业化生产前景良好。

    一种自支撑电极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN109994715A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201810005771.8

    申请日:2018-01-03

    摘要: 本发明提供了一种自支撑电极及其制备方法和用途。所述自支撑电极包括导电基底以及负载在所述导电基底上的金属碳氮化合物电极材料。所述制备方法包括:(1)在导电基底上生长聚吡咯膜,得到聚吡咯包覆的导电基底;(2)在步骤(1)所述聚吡咯包覆的导电基底上生长金属前体,得到电极前体;(3)将步骤(2)所述电极前体煅烧碳化得到所述自支撑电极。所述自支撑电极用于电催化分解水、电催化氧气还原或锂离子电池。本发明提供的自支撑电极的稳定性高,电子传输效率高,催化效率高;本发明提供的制备方法简化了合成自支撑电极的制备方法,而且提高了自支撑电极的催化效率,保证了产品优良的性能。

    一种光催化分解甲酸的方法

    公开(公告)号:CN109553067A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710872382.0

    申请日:2017-09-25

    IPC分类号: C01B3/22

    摘要: 本发明公开了一种光催化分解甲酸的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将半导体与助催化剂形成的复合物加入到甲酸和甲酸盐的混合溶液中,得到混合反应液;(2)用光照射所述混合反应液,生成氢气。本发明提供的光催化分解甲酸的方法的产氢平均效率可达76μmol/mg/h,选择性>99.5%,稳定性极高,所述半导体与助催化剂形成的复合物在本发明提供的光催化体系中可以稳定地催化甲酸分解达到7天以上;且该方法流程短,成本低,无需复杂反应设备,更利于实际应用,产业化前景良好。

    一种纳米TiO2水性分散液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107321339A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710595353.4

    申请日:2017-07-20

    摘要: 本发明涉及一种纳米TiO2水性分散液及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(1)将钛源的水溶液与沉淀剂的水溶液混合,60~110℃下反应2h以上得到溶胶;(2)将所述溶胶的pH值调节为5~10,得到白色悬浊液;(3)将所述白色悬浊液分散后加入稳定剂进行混合,得到纳米TiO2水性分散液。本发明采用低温溶胶法制备得到的纳米TiO2分散液分散性与稳定性好,能够在基材上形成TiO2薄膜,在太阳光与紫外光下具有较高的光催化活性,例如对水中的罗丹明B的催化降解率可达90%。且操作简单、反应条件温和、能耗低,易于推广使用。

    一种光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105749907A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610108431.9

    申请日:2016-02-26

    IPC分类号: B01J23/52 B01J21/06 B82Y30/00

    摘要: 本发明提供一种光催化材料及其制备方法和应用,所述光催化材料由纳米氧化钛包裹金纳米棒形成核壳结构,所述纳米氧化钛通过与金纳米棒表面修饰分子形成化学连接而包裹于金纳米棒表面。本发明的光催化材料通过采用含巯基和羧基的有机分子对金纳米棒整个表面进行修饰,而后制备得到纳米氧化钛,通过金纳米棒表面修饰分子基团与纳米氧化钛表面基团的相互作用使纳米氧化钛包裹金纳米棒,得到本发明所述核壳结构的光催化材料,本发明所述核壳结构的光催化材料中纳米氧化钛包裹层厚度可调,结构稳定,吸光性能优越,且制备方法简单、反应条件温和,环境友好,有望广泛地应用到光催化、太阳能电池、光电转换等诸多方面,具有广阔的应用前景。

    一种光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105688900A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610108322.7

    申请日:2016-02-26

    IPC分类号: B01J23/52 B01J35/02

    摘要: 本发明提供一种光催化材料及其制备方法和应用,所述光催化材料主要由纳米氧化钛和金纳米棒组成,所述纳米氧化钛包裹在金纳米棒两端,金纳米棒中间部分未被纳米氧化钛包裹而完全暴露,使得所述光催化材料呈哑铃状结构。在本发明所述光催化材料的哑铃状结构中,金纳米棒中间部分完全暴露,既增强了其对可见光的吸收,又提供了金纳米棒与反应物充足的接触面,最为重要的是,在紫外或可见光照射下,此结构可实现光生电荷的独立分区分布,具有较高的稳定性和较宽的吸光范围,且制备方法简单、反应条件温和,环境友好,有望广泛地应用到光催化、太阳能电池、光电转换等诸多方面,具有广阔的应用前景。

    一种纳米TiO2单晶材料、制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN105543961A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510970683.8

    申请日:2015-12-22

    IPC分类号: C30B29/16 C30B7/10 B01J21/06

    摘要: 本发明属于无机纳米材料制备领域,涉及一种纳米TiO2单晶材料、制备方法及其用途。通过采用双层反应釜内胆进行水热反应,以油酸和油胺作为添加剂,并调节油酸和油胺的添加量,以及水醇溶液的组成及添加量,制备出尺寸大小均匀、结晶度好的锐钛矿型纳米TiO2单晶颗粒,其平均粒径为14nm、相对标准偏差小于7%。本发明制备得到的纳米TiO2形貌规则、产品纯度高、且分散性好,具有较高的光催化活性,本发明纳米TiO2单晶材料的制备方法操作简单、环境友好,反应条件温和且能耗低,耗时短,易于推广使用。

    一种由纳米线构成的三维花状TiO2微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN103570062B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210272171.0

    申请日:2012-08-01

    摘要: 本发明提供了一种具有三维结构的TiO2材料及其制备方法和用途。所述TiO2材料包括由许多从中心发出、呈辐射状的TiO2纳米线构成的三维花状微球结构,所述三维花状微球的粒径为3~6μm,所述纳米线的直径为20~50nm,长度为1.5~3μm。所述三维花状TiO2材料的制备方法包括将金属Ti粉溶解在H2O2/HNO3的混合溶液中,与氢氧化钠在一定温度下进行水热反应;反应结束后,离心分离并洗涤至溶液pH值为7,之后在烘箱中烘干。本发明三维花状TiO2材料在降解亚甲基蓝染料时的吸附性能和光催化性较Degussa P25纳米TiO2高。

    一种制备微纳米TiO2球形颗粒的方法及制得的球形颗粒

    公开(公告)号:CN103818953A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410041105.1

    申请日:2014-01-28

    IPC分类号: C01G23/053

    摘要: 本发明涉及一种制备微纳米TiO2球形颗粒的方法及制得的球形颗粒。所述方法包括:将庚酸加入无水乙醇中,混合均匀后,加入钛酸酯;10~50℃搅拌0.5-2小时;加入水,继续搅拌1-3小时;分离得到沉淀物,洗涤所述沉淀物并冷冻干燥;最后于300~700℃煅烧,即得微纳米TiO2球形颗粒。本发明所述方法制得的微纳米TiO2球形颗粒粒度分布均一、形貌规则、结晶度好、分散性好、产品纯度高,所述制备方法操作简单、环境友好,反应条件温和、能耗低,易于推广使用。