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公开(公告)号:CN108620105B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810421855.X
申请日:2018-05-04
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/185 , C01B3/04 , B01J37/03 , B01J37/10 , B01J37/34
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂MxP/硫铟锌及其制备方法与应用,该复合光催化剂由硫铟锌(ZnIn2S4)和非晶态合金(MxP)复合构成,以非贵金属无机盐和次磷酸盐溶液与ZnIn2S4充分混合,在惰性气氛中,利用ZnIn2S4的可见光响应特性,在光照下将零价的磷和非贵金属M共同沉积到ZnIn2S4表面形成非晶态合金MxP,制得的MxP/ZnIn2S4复合材料与ZnIn2S4相比,其可见光催化分解水产氢活性显著提高。本发明方法无需引入还原剂,成本低廉,环境友好,简单易行,易于大规模推广。
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公开(公告)号:CN112080165A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011016756.7
申请日:2020-09-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌功能的超疏水薄膜材料CnH2n‑1O2M/TiO2(M=Cu、Ag、Au、Zn、Ti)的制备方法,属于材料合成技术领域,其是将清洗过的片状金属加入到脂肪酸乙醇溶液中,恒温搅拌反应一段时间,并加入水热反应后的钛胶,再将得到的混合溶液涂覆在基片上,经低温常压干燥,得到所述具有抗菌功能的超疏水薄膜。本发明操作简便易行,原料廉价易得,并具有试剂污染小、反应重复性好、制备条件温和等优点,所得的CnH2n‑1O2M/TiO2(M=Cu、Ag、Au、Zn、Ti)薄膜材料在抗菌实验中表现出良好的催化抗菌活性,且性能稳定、循环性好。
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公开(公告)号:CN108620105A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810421855.X
申请日:2018-05-04
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/185 , C01B3/04 , B01J37/03 , B01J37/10 , B01J37/34
CPC classification number: B01J27/1853 , B01J35/004 , B01J37/035 , B01J37/10 , B01J37/343 , C01B3/042 , C01B2203/0277 , C01B2203/1047 , C01B2203/1052 , C01B2203/1058 , C01B2203/1076 , C01B2203/1082
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂MxP/硫铟锌及其制备方法与应用,该复合光催化剂由硫铟锌(ZnIn2S4)和非晶态合金(MxP)复合构成,以非贵金属无机盐和次磷酸盐溶液与ZnIn2S4充分混合,在惰性气氛中,利用ZnIn2S4的可见光响应特性,在光照下将零价的磷和非贵金属M共同沉积到ZnIn2S4表面形成非晶态合金MxP,制得的MxP/ZnIn2S4复合材料与ZnIn2S4相比,其可见光催化分解水产氢活性显著提高。本发明方法无需引入还原剂,成本低廉,环境友好,简单易行,易于大规模推广。
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公开(公告)号:CN105312090B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510883018.5
申请日:2015-12-07
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种 (C5H5)Ru/TiO2有机无机杂合光催化剂的制备及其在利用光催化还原二氧化碳制取甲烷太阳能燃料中的应用。采用表面金属有机化学方法,将双环戊二烯基钌通过表面接枝的方法嫁接到二氧化钛表面,得到具有类似半三明治结构的复合材料,其中钌的质量分数为0.3‑5.0%。与未修饰双环戊二烯基钌的二氧化钛相比,通过该方法制备得到(C5H5)Ru/TiO2复合材料,不仅具有较宽的光响应范围,而且由于表面Ru‑O‑Ti键的形成,光生载流子能够进行快速地迁移和传递,因此有效地提高了二氧化钛在催化二氧化碳甲烷化过程中的光催化效率。该法简单且易操作,而且对缓解能源危机改善生态环境有重要的促进意义。
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公开(公告)号:CN104645979B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510055247.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341 , Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本发明公开了一种Au/TiO2‑碱土金属氧化物微球催化剂及其制备和应用,先通过沉淀法制备出TiO2微球前驱体,而后水热制得碱土金属氧化物复合TiO2微球载体;再在此载体上沉淀沉积负载Au纳米粒子活性组分;最后在CO催化氧化的反应体系中评价。在Au/TiO2微球体系中复合碱土金属氧化物后,碱土金属氧化物可促进Au负载型热催化剂催化CO氧化的性能。此碱土金属氧化物助剂的引入方法简单易行,有利于在空气中CO的脱除和在CO2的转化中得到应用。
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公开(公告)号:CN104998663A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510484406.6
申请日:2015-08-10
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/045 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂CdS-Pt@CeO2及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明的复合光催化剂是通过二次沉淀法合成的纳米材料,由二氧化铈(CeO2)、硫化镉(CdS)和铂(Pt)三组分构成。本发明在惰性气氛中一步沉淀制得Pt@CeO2,通过调节镉源和硫源再一次沉淀合成组分、形貌可调的CdS-Pt@CeO2复合材料。本发明制得的光催化剂,表现出良好的可见光催化分解水制氢的活性和稳定性,拓宽了复合材料的应用范围,其制备方法简单易行,有利于在可见光分解水制氢中大规模推广。
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公开(公告)号:CN103638981B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310612197.X
申请日:2013-11-28
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明公开了一种含有有机聚合物电子助剂的负载型Au催化剂及其制备方法和应用,该负载型Au催化剂是以TiO2为载体、聚苯胺为电子给予体和Au纳米粒子为活性组分的高分散负载型催化剂。本发明从电子助剂的角度来提高Au催化剂室温下可见光催化氧化CO性能,先在TiO2半导体氧化物载体上原位聚合PANI制得TiO2-PANI载体;而后沉积沉淀负载具有可见光LSPR响应的Au纳米粒子;最后在CO催化氧化的反应体系中引入可见光照。此PANI电子助剂的引入与光热耦合的方法简单易行,有利于在空气中CO的脱除和燃料电池中富氢气氛下CO的去除及CO2的转化中得到应用。
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公开(公告)号:CN104893375A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510298546.4
申请日:2015-06-03
Applicant: 福州大学
IPC: C09D1/00 , C09D183/04 , C09D127/12 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化光催化罩面涂料及其制备方法和应用,在二氧化钛溶胶中引入水溶性有机聚合物或水溶性有机无机杂化助剂;涂料中二氧化钛含量为0.2-2.0wt%,水溶性有机聚合物或水溶性有机无机杂化助剂的含量为0.02-4.0?vol%。本发明一方面利用有机聚合物的水溶性有利于其与无机纳米溶胶的互溶以提高涂料的稳定性,另一方面利用有机无机杂化材料的双亲性有利于无机光催化膜层在基底材料表面的良好结合和分散,减少常规无机纳米涂层易粉化、发白等引起的装饰性下降,并具有保持基底外观、抗老化、净化空气和表面自洁等防护性能。该复合罩面涂料能够广泛的应用在各种建材表面(特别是深色建材),方法简单易行,效果良好。
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公开(公告)号:CN103721710B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410006189.5
申请日:2014-01-07
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明涉及一种负载型Pt催化剂及其制备方法和应用。先将Pt纳米粒子负载在具有光吸收的TiO2半导体氧化物载体和低温催化活性及储氧能力强的CeO2上,制得负载型Pt催化剂,而后再在此催化剂催化CO/NO的反应体系中引入紫外光照。与常规的热催化反应相比(无紫外光照),紫外光照可显著促进Pt负载型热催化剂催化去除CO/NO的性能。此光热耦合方法大大降低了催化剂的使用温度,而且其方法简单易行,有利于在汽车尾气净化中去除NO和CO中得到应用。
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公开(公告)号:CN102694186B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210177928.8
申请日:2012-06-01
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种提高Ru催化剂催化CO甲烷化性能的方法。该方法是先将Ru纳米粒子负载在具有光吸收的TiO2半导体氧化物载体上,制得负载型Ru催化剂,而后再在此催化剂催化CO甲烷化的反应体系中引入紫外光照。与常规的热催化反应相比(无紫外光照),紫外光照可显著促进Ru负载型热催化剂催化CO甲烷化的性能。此光热耦合方法大大降低了催化剂的使用温度,而且其方法简单易行,有利于在燃料电池中富氢气氛下CO的去除及CO2的转化中得到应用。
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