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公开(公告)号:CN111111710A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010012013.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J27/132 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种纳米核壳结构溴氧化铋-钨酸铋可见光催化剂及其制备方法和应用。本发明将两步溶剂热法应用于溴氧化铋-钨酸铋的制备,制得了纳米核壳结构的溴氧化铋-钨酸铋,其溴氧化铋核直径50-90nm,钨酸铋壳厚4-8nm。本发明应用两步溶剂热法,以乙二醇-乙醇混合液为溶剂,先用五水硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵反应,生成纳米溴氧化铋微球,再加入钨酸钠,钨酸钠与溴氧化铋微球表面反应后得到溴氧化铋-钨酸铋沉淀,洗涤、干燥后得到可见光催化性能优异的粉末状纳米核壳结构溴氧化铋-钨酸铋,可用于在可见光条件下降解有机污染物。本发明制备方法简单、成本低、操作容易,有利于生产实践的广泛应用。
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公开(公告)号:CN107352517B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710602618.9
申请日:2017-07-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B21/082
Abstract: 本发明涉及一种具有非晶态表面的石墨相氮化碳纳米花束的制备方法,主要是以聚合碳源,氯化铵(NH4Cl)为原料,首先将称量好的原料研磨之后放入星型球磨机内混合1‑3h(公转50‑100转/分,公转和自转比为1:2,球磨罐材料为玛瑙内衬,磨球材料为ZrO2),之后放入反应釜中密封,升温至350‑450℃保温一段时间,最后获得粗产物经过提纯,即可得到非晶态表面的石墨相氮化碳纳米花束粉体。本发明以简单易得、无毒性的高聚物作为碳源,不需要液相有机试剂作为反应溶剂,在较低的温度下即可催化制备得到非晶态表面的石墨相氮化碳纳米花束粉体。本发明工艺简单有效,能耗低,所用原料价格低廉无毒,制备得到氮化碳纳米花束粉体在光催化以及储氢领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN110560045A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910898548.5
申请日:2019-09-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/31 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种Bi2WO6插层MgAl-LDH材料及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将镁源和铝源溶解于水中,得到溶液A;将碱溶于水中,得到溶液B;将钨源溶解于水中,得到溶液C;将所述溶液A和溶液B同时滴加到溶液C中后,进行第一水热反应,第一次固液分离后得到WO42-插层MgAl-LDH粉体;将所述WO42-插层MgAl-LDH粉体和铋源分散到水中,将所得悬浊液进行第二水热反应,第二次固液分离后得到Bi2WO6插层MgAl-LDH材料。本发明通过将Bi2WO6纳米颗粒负载于MgAl-LDH层间,大大提高了Bi2WO6的光催化性能。
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公开(公告)号:CN107574466B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710606799.2
申请日:2017-07-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C25D9/06
Abstract: 本发明公开了一种Pr2(MoO4)3薄膜的直接制备方法。将Pr(NO3)3·6H2O溶解于去离子水中配制成稀土离子总浓度为0.005~1mol/L的溶液,并在其中加入EDTA或者柠檬酸、NaOH溶液、Na2MoO4·2H2O、KCl和HNO3,混合均匀后获得电沉积溶液,置于水浴中,使其温度达到所需温度;在电沉积溶液中插入三电极体系,通过电沉积反应在在导电玻璃上沉积一层薄膜,将薄膜分别用去离子水、无水乙醇冲洗,然后置于鼓风干燥箱中干燥,再将干燥好的电沉积薄膜置于通有氮气的管式炉进行热处理,制得Pr2(MoO4)3薄膜。本发明操作简单,相比于先做粉后成膜的传统方法,极大地简化了薄膜制备方法,同时避免了粉末形貌对成膜质量的影响;并且本发明提供的方法操作简单,耗时短,薄膜质量好。
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公开(公告)号:CN107522229B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710608254.5
申请日:2017-07-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明公开了一种(Y1‑xLnx)2(MoO4)3薄膜的直接制备方法。将Y(NO3)3·6H2O或者Y(NO3)3·6H2O和Ln(NO3)3·6H2O溶解于去离子水中配制成稀土离子总浓度为0.005~1mol/L的溶液,并在其中加入EDTA或者柠檬酸、NaOH溶液、Na2MoO4·2H2O、KCl和HNO3,混合均匀后获得电沉积溶液,置于水浴中,使其温度达到所需温度;在电沉积溶液中插入三电极体系,通过电沉积反应在在导电玻璃上沉积一层薄膜,将薄膜分别用去离子水、无水乙醇冲洗,然后置于鼓风干燥箱中干燥,再将干燥好的电沉积薄膜置于管式炉进行热处理,制得(Y1‑xLnx)2(MoO4)3薄膜。本发明操作简单,相比于先做粉后成膜的传统方法,极大地简化了薄膜制备方法,同时避免了粉末形貌对成膜质量的影响;并且本发明提供的方法操作简单,耗时短,薄膜质量好。
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公开(公告)号:CN110048001A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910258561.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种通过卤素替换工程来调节铋基有机-无机杂化材料形貌、带隙和稳定性的方法。本发明的目的在于对铋基杂化材料(NH3CH2CH2NH3)aBibXc的X位进行卤素元素替换来调节材料的形貌、光学带隙以及稳定性的方法研究。最终获得不同形貌、带隙值及稳定性的低维度杂化材料,进而可应用在有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池以及半导体材料领域。本发明具有合成工艺简单、反应条件温和、成本低廉、重复性好、光学带隙比较宽的范围内连续可调、稳定性高等优点,具有较好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN107686131B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710606776.1
申请日:2017-07-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G39/00
Abstract: 本发明公开了一种Sm2(MoO4)3薄膜的直接制备方法。将Sm(NO3)3·6H2O溶解于去离子水中配制成稀土离子总浓度为0.005~1mol/L的溶液,并在其中加入EDTA或者柠檬酸、NaOH溶液、Na2MoO4·2H2O、KCl和HNO3,混合均匀后获得电沉积溶液,置于水浴中,使其温度达到所需温度;在电沉积溶液中插入三电极体系,通过电沉积反应在在导电玻璃上沉积一层薄膜,将薄膜分别用去离子水、无水乙醇冲洗,然后置于鼓风干燥箱中干燥,再将干燥好的电沉积薄膜置于管式炉进行热处理,制得Sm2(MoO4)3薄膜。本发明操作简单,相比于先做粉后成膜的传统方法,极大地简化了薄膜制备方法,同时避免了粉末形貌对成膜质量的影响;并且本发明提供的方法操作简单,耗时短,薄膜质量好。
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公开(公告)号:CN109971036A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910246907.9
申请日:2019-03-29
Applicant: 桂林理工大学 , 桂林微石新材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于PET透明膜的单分散超窄分布碳酸钙的制备方法,涉及碳酸钙粉体制备与加工技术领域。该制备方法包括S1、制备石灰乳;S2、制备碳酸钙熟浆;S3、制备结晶完整的碳酸钙晶粒悬浮液;S4、向S3制得的结晶完整的碳酸钙晶粒悬浮液中加入活化剂进行表面处理,再压滤,干燥,粉碎,获得粉体产物。该制备方法,获得结晶完整的粒径超窄分布近球形单分散碳酸钙晶粒悬浮液,大大提高产品的分散效果,最后以活化剂对碳酸钙晶粒悬浮液进行表面改性,抑制碳酸钙晶体生长和再次聚集,获得单分散超窄分布碳酸钙粉末产品。
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公开(公告)号:CN109879304A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910247178.9
申请日:2019-03-29
Applicant: 桂林理工大学 , 桂林微石新材料有限公司
IPC: C01F11/18
Abstract: 本发明提供一种纳米/亚微米碳酸钙高效碳化工艺,涉及无机非金属制备技术领域,该碳化工艺包括步骤:将石灰石原料锻烧生成生石灰,加水消化石灰生成石灰乳后将石灰乳配制成20-50%固含的氢氧化钙生浆;利用机械方式将悬浊液中氢氧化钙的粒度降低到2微米以下,而后将得到的超细生浆投入碳化塔中,通入窑气进行碳化反应直至反应浆液pH为6.5-7时,停止碳化,得到纳米/亚微米碳酸钙浆料;利用表面改性剂对浆料进行湿法表面处理,经压滤脱水,干燥,粉碎,获得纳米/亚微米碳酸钙;本发明通过将生浆中的固体颗粒从原来5-10微米,减小到2微米以下,大大缩短了生浆碳化时间,减少了产品团聚,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN109824519A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910157988.5
申请日:2019-03-02
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C211/10 , C07C209/74 , C07C209/00 , C30B29/12 , C30B7/10
Abstract: 本发明公开了一种通过掺杂工程来调节碘铋乙二胺杂化材料形貌、带隙和稳定性的方法。本发明的目的在于对杂化材料(NH3CH2CH2NH3)Bi2I10进行金属元素掺杂来调节其形貌、光学带隙以及稳定性的方法研究,最终获得不同带隙值的杂化材料,进而可应用在有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池以及半导体材料领域。本发明是针对之前制备的窄带隙有机-无机低维杂化材料(NH3CH2CH2NH3)Bi2I10的带隙进行一定范围的调节。本发明具有合成工艺简单、反应条件温和、成本低廉、重复性好、光学带隙比较宽的范围内连续可调、稳定性高等优点,具有较好的产业化前景。
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