一种基于TiO2阵列光波导的宽光谱响应光催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110280274B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910705588.3

    申请日:2019-08-01

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种基于TiO2阵列光波导的宽光谱响应光催化材料及其制备方法与应用,该光催化材料包括光纤,所述的光纤表面原位生长有TiO2阵列;所述的TiO2阵列上原位生长有可见光光催化剂或/和近红外光催化剂。本发明通过在光纤表面原位生长TiO2阵列,来实现催化材料的固载,避免了二氧化钛催化剂的聚集,容易脱落的问题。通过在光导纤维表面原位生长TiO2阵列及在阵列上构建以可见光响应的CdS与近红外光响应的WS2为代表的的二级结构,实现了连续光催化高效在全光谱太阳光下降解以甲基橙为代表的有机染料,经过连续光催化降解系统,能够有效的降解有机染料。

    一种卟啉聚合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111559951B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910936090.8

    申请日:2019-09-29

    申请人: 山东大学

    发明人: 张晓梅 高文强

    摘要: 本公开属于光芬顿催化剂领域,具体涉及一种卟啉聚合物的制备方法及应用。目前所使用的光芬顿催化剂通常需要在紫外光和酸性条件下进行催化反应,需要增加紫外光照射及酸液进行处理,并且在催化过程中会伴随金属离子浸出,对环境存在显著的影响。本公开提供了一种基于金属卟啉的多孔有机聚合物,通过FeTBrPP和TEPB的Sonogashira交叉偶联反应合成了FePPOP‑1。该聚合物具有良好的稳定性,与传统的芬顿反应相比,FePPOP‑1在pH=7的中性条件下仍可有效降解MB并且反应过程中也没有铁离子的浸出。该研究结果为金属卟啉类多孔有机聚合物在光芬顿催化剂中的应用提供了研究方向。

    一种基于宽禁带特征半导体热芬顿催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN106423116B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610819301.6

    申请日:2016-09-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B01J21/06 B01J35/02 C02F1/72

    摘要: 本发明公开了一种基于宽禁带特征半导体热芬顿催化剂,所述热芬顿催化剂是海胆状二氧化钛纳米微球,该微球是以纳米颗粒为代表的0维的二氧化钛;和/或是纳米线、纳米棒、纳米管或纳米花为代表的1维的二氧化钛;和/或是纳米线阵列为代表的3维二氧化钛;所述海胆状二氧化钛纳米微球的直径为1~5μm,在该微球表面的二氧化钛纳米线的直径为10~30nm,长度为100~800nm。本发明所述的热芬顿催化剂在双氧水的作用下自身原位生成Ti3+,并且使双氧水分解为羟基自由基,在无光的条件下处理污水,具有形貌良好、芬顿催化性能优良、循环使用次数多等诸多优点,有望作为处理污水的理想的催化剂在环保处理过程中发挥重要作用,应用前景广阔。

    一种基于TiO2阵列光波导的宽光谱响应光催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110280274A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910705588.3

    申请日:2019-08-01

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种基于TiO2阵列光波导的宽光谱响应光催化材料及其制备方法与应用,该光催化材料包括光纤,所述的光纤表面原位生长有TiO2阵列;所述的TiO2阵列上原位生长有可见光光催化剂或/和近红外光催化剂。本发明通过在光纤表面原位生长TiO2阵列,来实现催化材料的固载,避免了二氧化钛催化剂的聚集,容易脱落的问题。通过在光导纤维表面原位生长TiO2阵列及在阵列上构建以可见光响应的CdS与近红外光响应的WS2为代表的的二级结构,实现了连续光催化高效在全光谱太阳光下降解以甲基橙为代表的有机染料,经过连续光催化降解系统,能够有效的降解有机染料。

    一种基于宽禁带特征半导体热芬顿催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN106423116A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610819301.6

    申请日:2016-09-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B01J21/06 B01J35/02 C02F1/72

    摘要: 本发明公开了一种基于宽禁带特征半导体热芬顿催化剂,所述热芬顿催化剂是海胆状二氧化钛纳米微球,该微球是以纳米颗粒为代表的0维的二氧化钛;和/或是纳米线、纳米棒、纳米管或纳米花为代表的1维的二氧化钛;和/或是纳米线阵列为代表的3维二氧化钛;所述海胆状二氧化钛纳米微球的直径为1~5μm,在该微球表面的二氧化钛纳米线的直径为10~30nm,长度为100~800nm。本发明所述的热芬顿催化剂在双氧水的作用下自身原位生成Ti3+,并且使双氧水分解为羟基自由基,在无光的条件下处理污水,具有形貌良好、芬顿催化性能优良、循环使用次数多等诸多优点,有望作为处理污水的理想的催化剂在环保处理过程中发挥重要作用,应用前景广阔。

    一种卟啉聚合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111559951A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910936090.8

    申请日:2019-09-29

    申请人: 山东大学

    发明人: 张晓梅 高文强

    摘要: 本公开属于光芬顿催化剂领域,具体涉及一种卟啉聚合物的制备方法及应用。目前所使用的光芬顿催化剂通常需要在紫外光和酸性条件下进行催化反应,需要增加紫外光照射及酸液进行处理,并且在催化过程中会伴随金属离子浸出,对环境存在显著的影响。本公开提供了一种基于金属卟啉的多孔有机聚合物,通过FeTBrPP和TEPB的Sonogashira交叉偶联反应合成了FePPOP-1。该聚合物具有良好的稳定性,与传统的芬顿反应相比,FePPOP-1在pH=7的中性条件下仍可有效降解MB并且反应过程中也没有铁离子的浸出。该研究结果为金属卟啉类多孔有机聚合物在光芬顿催化剂中的应用提供了研究方向。