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公开(公告)号:CN115254106A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210954503.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种碳布负载银/偏钒酸银的复合光催化剂的制备方法,该制备方法包括:将碳布分别用丙酮、无水乙醇和去离子水清洗并浸泡在硝酸中,然后进行干燥处理;将硝酸银溶解在去离子水中,搅拌得到第一混合溶液,将碳布浸泡在第一混合溶液中;将偏钒酸铵和尿素溶解于浓硝酸和去离子水的混合液中,得到第二混合溶液;将在浸泡在第一混合溶液中的碳布夹出放到第二混合溶液当中浸泡,浸泡后再夹回第一混合溶液中反复浸泡,将第二混合溶液逐滴加入至第一混合溶液中,得到第三混合溶液;将碳布和第三混合溶液一起转移到反应釜中进行水热反应,自冷后取出清洗干燥。上述制备方法,催化材料回收方便,碳布很好的解决了粉末难以分离回收的问题。
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公开(公告)号:CN113990671A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111288587.7
申请日:2021-11-02
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01G9/20
Abstract: 本发明公开了一种纳米晶三层结构复合光阳极及其制备方法和应用,该三层结构复合光阳极包括:P25层、TiO2纳米片层以及(Yb,Er)掺杂TiO2纳米晶层;先分别制得TiO2纳米片以及(Yb,Er)掺杂TiO2纳米晶,将P25、TiO2纳米片以及(Yb,Er)掺杂TiO2纳米晶分别加入乙基纤维素的乙醇溶液和松油醇的乙醇溶液的混合溶液中,并往其中加入乙酰丙酮和OP乳化剂,分别制成浆料;再将浆料超声处理并在水浴中持续搅拌直到混合物中的乙醇完全挥发;再将乙醇完全挥发后的P25浆料、TiO2纳米片浆料以及(Yb,Er)掺杂TiO2纳米晶浆料先后逐层印刷在导电基体上,干燥后得到光阳极薄膜,将该薄膜在400~500℃煅烧,最后用染料对煅烧的光阳极薄膜进行敏化处理制得。
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公开(公告)号:CN111957328A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010848854.0
申请日:2020-08-21
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/10 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种催化剂模块、制备方法及应用,催化剂模块包括多孔载体和复合催化剂,复合催化剂吸附在所述多孔载体上,且所述多孔载体可再生的重复负载所述复合催化剂。多孔载体为碳布,复合催化剂为Co3O4/Ag3PO4复合光催化剂。催化剂模块应用于降解有机污染物。碳布负载Co3O4/Ag3PO4复合光催化剂的制备方法包括清洗碳布、碳布生长氧化钴和复合磷酸银等步骤。该催化剂模块催化效率高,且可在可见光条件下降解有机污染物,且便于回收。制备的氧化钴为树枝状可以很好地与磷酸银缠结在一起防止磷酸银脱落,使得稳定性更好;并且氧化钴与磷酸银复合形成异质结可以有效促进电荷转移,提高光催化活性;载体可以重复回收利用,降低成本。
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公开(公告)号:CN107445201B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201710810282.5
申请日:2017-09-11
Applicant: 广东工业大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂锐钛矿型二氧化钛微纳球的制备方法,包括步骤a、将稀土金属氧化物分散在纯水中,得到稀土金属氧化物的水溶液,所述稀土金属氧化物为氧化钇、氧化镱和氧化铒;b、将三氟乙酸水溶液滴加到稀土金属氧化物的水溶液中,得到混合溶液;c、将硫酸氧钛粉末溶于混合溶液中,在150‑200℃下水热反应12‑24小时;d、反应结束后,将粉末产物离心洗涤,冷冻干燥,即得。本发明以硫酸氧钛为原料,在低温条件下采用水热反应直接可以合成稀土掺杂锐钛矿型二氧化钛微纳球,制备工艺简单,避免了高温煅烧步骤,对设备要求不高,可以适用于大规模生产;制备得到的稀土掺杂锐钛矿型二氧化钛微纳球的形状较规则,结晶度高,产率高,成本低。
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公开(公告)号:CN107419242A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710350803.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: C23C18/08 , B82Y40/00 , C23C18/1245
Abstract: 本发明公开了一种纳米银薄膜的制备方法,包括步骤:将导电玻璃清洗并干燥;将硝酸银溶液逐滴加入到可溶性酸式磷酸盐的水溶液中,生成磷酸银沉淀,洗涤并干燥,得到磷酸银粉末;取乙基纤维素溶解于乙醇中,然后加入松油醇和磷酸银粉末,再加入OP乳化剂和乙酰丙酮,将混合悬浮液置于水浴中加热并搅拌,得到浆料;采用丝网印刷法或刮刀法将浆料刷到导电玻璃的导电面上并干燥;将磷酸银薄膜高温煅烧,得到纳米银薄膜。本发明结合丝网印刷法和高温煅烧法,不需要加入还原剂、金属催化剂等即可获得纳米银,工艺简单,成本较低,可以适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN103337368B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310223137.9
申请日:2013-06-06
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池掺杂石墨烯复合电极的制备方法,该制备方法如下:用水热法在导电玻璃上制备TiO2纳米阵列,提供直接的电子通路,提高电子的扩散长度,减少电子复合,增加电子寿命;利用水热法制备TiO2-石墨烯纳米颗粒,掺杂石墨烯不仅可以降低光生电子和空穴的复合,还可以增强光的捕获,增加光生电子的数量;通过丝网印刷法将TiO2-石墨烯纳米颗粒印刷在TiO2纳米阵列,这样可获得较高的比表面积,增加染料的吸附量;通过烧结、去除浆料中的有机溶剂,并且吸附染料可得染料敏化太阳能电池掺杂石墨烯复合电极。
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公开(公告)号:CN116651473B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310404833.3
申请日:2023-04-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J27/128 , C02F1/30 , B01J37/34 , B01J37/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种碳布负载Co3O4/AgIO4复合光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化技术领域。本发明通过控制复合光催化剂中Co3O4的形貌,使Co3O4和AgIO4紧密复合,防止AgIO4因光腐蚀而出现脱落,提高复合催化剂的稳定性,且所述复合光催化剂载体为碳布,回收方便,有效解决了粉末状光催化剂难以回收、易造成二次污染的问题。此外,碳布上负载的Co3O4和AgIO4能够复合形成异质结,提高光催化活性。
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公开(公告)号:CN107419242B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710350803.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米银薄膜的制备方法,包括步骤:将导电玻璃清洗并干燥;将硝酸银溶液逐滴加入到可溶性酸式磷酸盐的水溶液中,生成磷酸银沉淀,洗涤并干燥,得到磷酸银粉末;取乙基纤维素溶解于乙醇中,然后加入松油醇和磷酸银粉末,再加入OP乳化剂和乙酰丙酮,将混合悬浮液置于水浴中加热并搅拌,得到浆料;采用丝网印刷法或刮刀法将浆料刷到导电玻璃的导电面上并干燥;将磷酸银薄膜高温煅烧,得到纳米银薄膜。本发明结合丝网印刷法和高温煅烧法,不需要加入还原剂、金属催化剂等即可获得纳米银,工艺简单,成本较低,可以适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN107445201A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710810282.5
申请日:2017-09-11
Applicant: 广东工业大学
IPC: C01G23/053
CPC classification number: C01G23/0532 , C01P2002/52 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂锐钛矿型二氧化钛微纳球的制备方法,包括步骤a、将稀土金属氧化物分散在纯水中,得到稀土金属氧化物的水溶液,所述稀土金属氧化物为氧化钇、氧化镱和氧化铒;b、将三氟乙酸水溶液滴加到稀土金属氧化物的水溶液中,得到混合溶液;c、将硫酸氧钛粉末溶于混合溶液中,在150-200℃下水热反应12-24小时;d、反应结束后,将粉末产物离心洗涤,冷冻干燥,即得。本发明以硫酸氧钛为原料,在低温条件下采用水热反应直接可以合成稀土掺杂锐钛矿型二氧化钛微纳球,制备工艺简单,避免了高温煅烧步骤,对设备要求不高,可以适用于大规模生产;制备得到的稀土掺杂锐钛矿型二氧化钛微纳球的形状较规则,结晶度高,产率高,成本低。
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公开(公告)号:CN103762082A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410029213.7
申请日:2014-01-22
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池光阳极薄膜的制备方法,其步骤为:采用溶剂热法制备二氧化钛纳米片;以商用P25二氧化钛作为二氧化钛纳米颗粒来源,配置若干组二氧化钛纳米颗粒/二氧化钛纳米片不同质量比的二氧化钛浆料;通过丝网印刷法将上述二氧化钛浆料印刷在导电玻璃上并充分干燥,在导电玻璃上制备成梯度结构薄膜;将二氧化钛薄膜煅烧,去除薄膜中的添加剂;用染料对煅烧后的二氧化钛薄膜进行敏化,即获得染料敏化太阳能电池光阳极薄膜;纳米片的大比表面积有利于提高对染料的吸附量,纳米片可以促进电子的快速传输;此外,特殊的梯度结构使得入射光在薄膜内形成多次反射,有效地增强了薄膜对光的吸收,从而大大提高了光电转换效率。
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