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公开(公告)号:CN105709740A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610147430.5
申请日:2016-03-15
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F103/30
CPC分类号: B01J23/745 , B01J35/004 , B01J35/1004 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2101/38 , C02F2305/10
摘要: 本发明提供了一种基于多级孔道硅铁复合材料的催化剂及其制备方法,该催化剂在可见光光助芬顿体系中可以得到很好的应用。本发明通过双模板法,以三维有序排列的胶体粒子作为硬模板来合成大孔结构,长链型的表面活性剂作为介孔的造孔剂。将含有介孔模板剂的前驱液通过浸渍的方法,灌注进由聚苯乙烯(PS)微球规整排列而得到的光子晶体中,用煅烧的方法除去模板,即得到相互连通的大孔-介孔材料。本发明所述方法可以简单通过改变软硬模板的粒径来控制大孔和介孔的尺寸,制备的多级孔道材料具有快速传输物质和特殊的光子禁带,表现出优异的催化活性。通过将其应用于光芬顿体系,发现其可以响应低浓度双氧水快速降解有机染料,并具有比相应的单一大孔或介孔材料具有更好的催化活性。
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公开(公告)号:CN107126969A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710531236.1
申请日:2017-07-03
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: B01J27/185 , B01J37/08 , B01J37/34 , B01J35/10 , C02F1/70 , C02F101/22
CPC分类号: Y02W10/37 , B01J27/1853 , B01J35/0013 , B01J35/006 , B01J35/10 , B01J37/0009 , B01J37/082 , B01J37/345 , C02F1/70 , C02F2101/22 , C02F2305/10
摘要: 本发明提供了一种磷酸钴负载的反蛋白石结构二氧化钛光催化剂的制备方法及其应用。本发明的主要特征是,以三维有序排列的聚苯乙烯(PS)小球为模板制备反蛋白石结构二氧化钛,通过原位光沉积的方法将磷酸钴负载在具有反蛋白石结构的二氧化钛材料上。实现了磷酸钴对反蛋白石二氧化钛的敏化,使二氧化钛在可见光下能够被激发出电子,进行还原反应。本发明采用的方法简便易操作,在可见光的照射下该催化剂能够快速有效地还原六价铬离子,且钴离子的价带循环保证了该催化剂的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109126853A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811061400.8
申请日:2018-09-12
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: B01J27/24 , C01B15/026 , C01B21/082 , C01B3/04
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B15/026 , C01B21/0605
摘要: 本发明提供了一种具有碳缺陷的反蛋白石g‑C3N4光催化剂的制备方法,该催化剂在可见光作用下可以高效地产双氧水(H2O2)。本发明以排列整齐的二氧化硅(SiO2)微球作为硬模板,通过前驱体二氰二胺(DCDA)来合成反蛋白石g‑C3N4(IO g‑C3N4)。通过与空气煅烧块状氮化碳(bulk in air),氩气煅烧块状氮化碳(bulk in Ar),纳米片氮化碳(nanosheet)产H2O2进行比较。本发明所述方法通过硬模板及前驱体来构建反蛋白石结构,通过改变煅烧气氛来创造碳缺陷。制备的具有碳缺陷的反蛋白石g‑C3N4光催化剂展现了较好的催化活性。将该种材料应用于产H2O2,结果表明在可见光的驱动下,相较于bulk in air,bulk in Ar和nanosheet,IO g‑C3N4在H2O2的产量方面得到了较大的提升。
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