一种基于自动调节pH的NH4V3O8 制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116375083A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310204582.4

    申请日:2023-03-06

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种基于自动调节pH的NH4V3O8制备方法与应用,其制备方法包括如下步骤:S1、将NH4VO3与水搅拌混合,并进行蒸发反应,得到橙黄色粉末;S2、加热S1步骤得到的橙黄色粉末,得到红褐色粉末,烘干后即为NH4V3O8粉末。与现有技术相比,本发明利用溶剂去离子水的蒸发,溶液的pH减小,实现了以NH4VO3为原料,一系列水解反应得以自发进行,最终成功合成NH4V3O8粉末。本发明所用设备简单,原料少,成本低;方法简便,无需人为加酸调节pH;合成时间短,能耗少;原料利用率高,产率高,可大量制备,适用于工业生产。

    Fe3O4@ZnO@N-C复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109675607A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910042461.8

    申请日:2019-01-17

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: B01J27/24 C02F1/30 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种本发明公开了一种Fe3O4@ZnO@N-C复合光催化材料的制备方法,以可控亚微米尺寸的Fe3O4磁性纳米粒子为载体,通过负载ZnO制备出Fe3O4@ZnO复合催化剂;利用Zn2+与二-甲基咪唑之间的络合作用在Fe3O4@ZnO外层沉积金属有机框架材料ZIF-8,制备出具有多重核壳结构的Fe3O4@ZnO@ZIF-8复合材料;采用热处理工艺将ZIF-8转变成ZnO和氮掺杂的碳。本发明制得的复合材料具有良好的光催化降解性能与稳定的循环使用性能,提高了回收率,降低了光生电子-空穴对的复合。本发明制得复合材料可用于降解污水中的有机污染物,并提高光催化降解效率与循环使用率。

    电子束辐照制备铁基MOFs的方法、以及铁基MOFs与应用

    公开(公告)号:CN117683240A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311471320.0

    申请日:2023-11-07

    IPC分类号: C08G83/00 C25B1/04 C25B11/091

    摘要: 本本申请公开了一种电子束辐照合成铁基MOFs的方法,步骤包括:含Fe离子的盐、有机配体溶解到溶剂中,得到均匀混合溶液;排出混合溶液中的空气,用高能电子束对混合溶液进行可控辐照;辐照后,收集得到的固体,即可得到铁基MOFs。本申请还提供了所述方法所得铁基MOFs、以及所述铁基MOFs的电催化应用。本申请所述铁基MOFs在形成过程中,由于持续的电子束与所合成的分子相互作用,使得铁基MOFs具有丰富的空位缺陷。这些缺陷不仅能够作为催化活性位点,还能够优化材料电子结构,加快电荷转移,提高其本征催化活性。

    CO2环加成反应催化剂、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111715257A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010544112.9

    申请日:2020-06-15

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种CO2环加成反应催化剂、其制备方法及其应用,本发明催化剂以硼掺杂的P型半导体为载体,对其进行铜/氮掺杂。铜在催化过程中可作为贫电子路易斯酸性中心催化二氧化碳环加成反应。而硼掺杂P型碳化硅则作为富电子路易斯碱性中心,通过铜/氮掺杂P型碳化硅界面处的电荷转移效应构筑酸碱催化中心。与现有技术相比,本发明成本低廉,方法简单,设计巧妙。所制备的材料对于CO2环加成反应有着很好的催化性能、优异的选择性和稳定性,有很高的实际应用前景。

    CO2环加成反应催化剂、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111715257B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010544112.9

    申请日:2020-06-15

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种CO2环加成反应催化剂、其制备方法及其应用,本发明催化剂以硼掺杂的P型半导体为载体,对其进行铜/氮掺杂。铜在催化过程中可作为贫电子路易斯酸性中心催化二氧化碳环加成反应。而硼掺杂P型碳化硅则作为富电子路易斯碱性中心,通过铜/氮掺杂P型碳化硅界面处的电荷转移效应构筑酸碱催化中心。与现有技术相比,本发明成本低廉,方法简单,设计巧妙。所制备的材料对于CO2环加成反应有着很好的催化性能、优异的选择性和稳定性,有很高的实际应用前景。

    Fe2O3@Co9S8双中空核壳结构纳米复合材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111804313A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010521723.1

    申请日:2020-06-10

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种Fe2O3@Co9S8双中空核壳结构纳米复合材料及其制备方法和应用,方法步骤如下:将氯化铁溶液和磷酸二氢铵溶液混合并稀释后,通过水热法合成Fe2O3空心纳米管;再将Fe2O3纳米管分散于有机溶剂中,加入聚乙烯吡咯烷酮,与可溶性钴盐溶液和2-甲基咪唑溶液混合,搅拌后分离、洗涤和干燥,得到Fe2O3@ZIF-67核壳结构纳米复合材料;再将Fe2O3@ZIF-67复合材料溶于有机溶剂中,加入硫代乙酰胺刻蚀,搅拌后分离、洗涤和干燥,经退火得到Fe2O3@Co9S8双中空核壳结构纳米复合材料。本发明方法便捷可靠,成本低廉,设备简单,过程易于观察和控制,并实现了双中空核壳结构的形貌调控。

    Fe2O3@Co9S8双中空核壳结构纳米复合材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111804313B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202010521723.1

    申请日:2020-06-10

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种Fe2O3@Co9S8双中空核壳结构纳米复合材料及其制备方法和应用,方法步骤如下:将氯化铁溶液和磷酸二氢铵溶液混合并稀释后,通过水热法合成Fe2O3空心纳米管;再将Fe2O3纳米管分散于有机溶剂中,加入聚乙烯吡咯烷酮,与可溶性钴盐溶液和2‑甲基咪唑溶液混合,搅拌后分离、洗涤和干燥,得到Fe2O3@ZIF‑67核壳结构纳米复合材料;再将Fe2O3@ZIF‑67复合材料溶于有机溶剂中,加入硫代乙酰胺刻蚀,搅拌后分离、洗涤和干燥,经退火得到Fe2O3@Co9S8双中空核壳结构纳米复合材料。本发明方法便捷可靠,成本低廉,设备简单,过程易于观察和控制,并实现了双中空核壳结构的形貌调控。