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公开(公告)号:CN112892520B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110103192.9
申请日:2021-01-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种铋酸镧复合光催化材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将氧化镧,氧化铋放置在研钵中进行研磨,研磨后倒入坩埚中,随后置于马弗炉中以5℃/min的速度升温至350℃去除杂质,得到氧化镧和氧化铋混合物粉末;将所得去除杂质后的混合物粉末再次研磨,随后倒入坩埚中,再将其置于高温马弗炉中以5℃/min的速度升温至900~1300℃,再保温反应24~48小时;冷却至室温后将产物取出,研磨后得到铋酸镧复合光催化材料。本发明的铋酸镧复合光催化材料用于光催化二氧化碳还原,且具有制备方法简单,原料廉价易得,光催化还原效率高,性能稳定,选择性好的优点。
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公开(公告)号:CN108624898A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810350863.X
申请日:2018-04-18
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C25B1/04 , C25B1/003 , C25B11/0405 , C25B11/0447
Abstract: 一种利用无机蒸汽反应法制备金属氧氮化物薄膜的方法,1)按照金属碳酸盐与金属卤素盐的摩尔比例,分别研磨,金属碳酸盐与金属卤素盐的金属指Ca、Sr或Ba、La或Pr;得到Ca熔盐、Sr熔盐以及Ba熔盐。2)将步骤1)的熔盐取0.1g~0.5g置于瓷舟底部,将Ta、Ti或Nb金属薄膜置于瓷舟顶部;3)将步骤(2)放置好前驱体的瓷舟置于氨气气氛中800℃~900℃煅烧1小时或以上;在高温氨气气氛下让挥发的无机蒸汽与金属薄膜反应,原位在衬底上制备金属氧氮化物薄膜。
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公开(公告)号:CN106637287A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610903274.0
申请日:2016-10-17
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E70/10 , C25B11/0415 , C25B1/003 , C25B1/04 , C25D13/02
Abstract: 本发明公开一种制备钽酸镧氧氮化物高效光电极的方法,按照镧盐:钽盐:柠檬酸:乙二醇=1:1:2~20:0.5~100的摩尔比例称取原料,并溶解于有机溶剂中;得到的溶液按照柠檬酸法制备LaTaON2的前驱体LaTaO4;前驱体LaTaO4与0.1~2倍质量的碱金属盐或碱土金属盐混合均匀并充分研磨;混合均匀的原料在氨气气氛中800℃~1100℃煅烧5~30小时,得到的粉末用去离子水清洗、离心若干次后,于60℃~80℃烘干;在LaTaON2颗粒膜上滴入含有电连接剂的溶液,烘干后经过氨气气氛中热处理即可得到LaTaON2光电极。
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公开(公告)号:CN102995053B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210499022.8
申请日:2012-11-29
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E60/366
Abstract: 制备钛酸镧氧氮化物高效光电极材料的方法:利用固相反应法制备LaTiO2N的前驱体La2Ti2O7,按照La2Ti2O7的La与Ti的摩尔量配比称取La2O3和TiO2;混合均匀并充分研磨;将混匀的原料在800°C~1000°C煅烧6h~20h,然后冷却至室温,研磨后再在1100°C~1400°C煅烧6h~20h;利用电泳沉积法将LaTiO2N颗粒沉积在导电玻璃(FTO)衬底上,在空气中干燥,即可得到LaTiO2N颗粒膜;接着制备的LaTiO2N颗粒膜上滴入TiCl4甲醇溶液,然后将其氨气气氛下300°C~700°C热处理10分钟~60分钟,得到了LaTiO2N光电极。
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公开(公告)号:CN101597492A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910031920.9
申请日:2009-07-03
Applicant: 南京大学
IPC: C09K11/68
Abstract: 一种新型荧光材料及其制备方法,以AIn(WO4)2型近紫外光或蓝光激发材料为荧光材料的基质材料,A代表碱金属,基质材料中掺杂掺杂稀土离子Re和或敏化离子Bi3+,生成的荧光材料包括AIn(WO4)2:Re、AIn(WO4)2:Bi3+、AIn(WO4)2:Re,Bi3+。本发明运用传统的高温固相反应的方法合成新型荧光材料,简单,方便,适于产业化;通过优化反应时间、温度、物质配比,得到了适用于室内照明和公共场所照明的荧光材料。
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公开(公告)号:CN114162813B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111586547.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京大学
IPC: C01B32/205 , C01B32/16 , C01B32/184 , D01F9/12
Abstract: 一种利用光化学反应直接将二氧化碳转换为固态碳的方法,以一定摩尔比例的二氧化碳与氢气为原料气,所选用催化剂为含有铁、钴、镍或其他过渡金属的化合物;将一定量的催化剂放置在反应装置中;通入原料气;在一定压力下进行光照。所述原料气中氢气与二氧化碳的摩尔比为20:1‑1:20。为二氧化碳转换利用的发展提供了新的思路,同时也展现了通过光化学反应将二氧化碳转换为固态碳的优势。该方法条件温和、简单易行、可使用性广泛,可以实现大规模的二氧化碳的固定以及资源化利用。
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公开(公告)号:CN115463542B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211220404.2
申请日:2022-10-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种利用金属单原子修饰的氧化锌纳米颗粒高效光催化烃类小分子气体或甲醛降解的方法,属于化工技术领域。本发明的方法,具体过程如下:在光照条件下,在催化剂的作用下,在密闭的反应装置中,充入干燥空气,注射烃类小分子气体或甲醛,使整个反应装置保持在常压状态,进行光催化烃类小分子降解反应;催化剂用量为每100ppm气体加0.3g催化剂。本发明的方法,在反应环境为太阳光下依然能高效降解,反应环境温和简单。本发明利用单原子催化剂具有增大的表面自由能、量子尺寸效应、不饱和配位环境和金属‑载体的相互作用等特性制备出的金属单原子修饰的氧化锌催化剂,对烃类小分子气体及甲醛降解具有高效的催化活性。
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公开(公告)号:CN114700081B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210269776.8
申请日:2022-03-18
Applicant: 南京大学
Abstract: 过渡金属离子调控性能的钙钛矿型金属铈盐复合光催化材料的制备方法,1)所述钙钛矿型过渡金属铈盐指分子通式为CeMO3,M为过渡金属离子;将含有硝酸铈和对应过渡金属离子的化合物按照等摩尔比配制,分散于去离子水中,搅拌均匀得到A溶液;2)将一定量的无水柠檬酸加入到适量的乙二醇溶液中,将其超声溶解得到B溶液逐滴滴入A溶液中,然后搅拌30min以上,得到透明溶液;将此透明溶液放置于鼓风烘箱中,在70±10℃温度下干燥16h以上,将得到的产物放置于研钵中进行研磨,研磨后倒入坩埚中,随后置于马弗炉中低温预处理60‑240min去除杂质;再将其置于高温马弗炉中高温反应120~240min;冷却至室温后将产物取出。
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公开(公告)号:CN116099531A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310168509.6
申请日:2023-02-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/46 , B01J23/52 , B01J23/755 , B01J35/00 , C01B3/04
Abstract: 本发明涉及一种利用金属纳米团簇修饰的γ氧化铝高效光驱动分解氨制氢的方法,属于化工技术领域。本发明的方法,具体过程如下:所述方法是在密闭环境、光照条件、且存在金属纳米团簇修饰的γ氧化铝催化剂的条件下进行;所述的方法过程如下:在密闭的反应装置中,充入干燥氨气,使整个反应装置保持在常压状态,进行光驱动分解氨制氢反应。本发明的方法,在反应环境为氙灯光源下实现氨气高效分解制氢,反应环境温和简单。本发明利用金属纳米团簇催化剂具有增大的表面自由能、量子尺寸效应、不饱和配位环境和金属‑载体的相互作用等特性制备出的金属纳米团簇修饰的氧化铝催化剂,对氨气的分解具有高效的催化活性。
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公开(公告)号:CN112774692B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110143984.9
申请日:2021-02-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种Ru@Ni2V2O7高效光热协同催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:以共沉淀法合成Ni2V2O7,然后通过光沉积的方法将Ru负载在Ni2V2O7表面。制备方法简单,可重复性高,且适用于大规模生产。控制RuCl3加入的量和沉积时间,可以分别得到Ru单原子、Ru团簇、Ru纳米颗粒负载的Ni2V2O7。经过测试,仅光照无需外加热源的条件下,这类复合催化剂能够将光催化和光热催化进行有效地结合,用于CO2氢化制取甲烷。
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