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公开(公告)号:CN109046436A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811114363.2
申请日:2018-09-25
申请人: 湘潭大学
CPC分类号: B01J35/004 , B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/344 , B01J37/345 , C01B3/042 , C01B2203/1047 , C01B2203/1082
摘要: 本发明公开了一种Fe2O3量子点/氮化碳光催化剂的光辅助制备方法,其特征在于制备过程包括以下步骤:a)光辅助合成普鲁士蓝/氮化碳;b)高温焙烧。采用本发明方法制得的Fe2O3量子点/氮化碳光催化剂,Fe2O3纳米粒子分散均匀、粒径约5~8nm,Fe2O3与石墨相氮化碳结合紧密、充分,具有更优异的光解水产氢活性。此外,本发明方法还具有原材料丰富、成本低廉,制备方法简单易行等优势,在光催化领域具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN107098377B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710428143.6
申请日:2017-06-08
申请人: 湘潭大学
摘要: 本发明公开了一种暴露(001)晶面的超薄CdS纳米带的制备方法,制备过程如下:(1)将无机镉盐,去离子水,二亚乙基三胺和硫粉混均,在搅拌下进行溶剂热反应;得溶剂热产物;(2)将溶剂热产物分散于去离子水中,超声剥离,制得暴露(001)晶面的超薄CdS纳米带。本发明具有如下技术效果:1.制备出CdS纳米带主要暴露(001)高能晶面,具有电子定向传输且传输速率快、特殊的光学性能等特点;2.CdS纳米带厚度很薄,可增大了比表面积,大大缩短了光生电荷传输到催化剂表面的迁移距离,有效抑制了光生电子和空穴对发生体相复合几率;3.在波长大于420nm可见光辐照下,并不负载任何助催化剂的情况下,CdS纳米带的产氢效率高达59.7mmol/h/g催化剂,并且光照50h,催化活性无明显降低;4.本发明具有操作简单、反应温度低、重复性好等优点。
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公开(公告)号:CN108147380A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810013728.6
申请日:2018-01-08
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C01B21/082 , B01J27/24 , B01J35/04 , B01J35/10
摘要: 本发明公开了一种具有粘接中空空腔结构的蜂巢状氮化碳的制备方法,其特征在于制备过程包括以下步骤:a)海泡石酸处理;b)海泡石聚多巴胺包覆改性;c)将聚多巴胺包覆改性的海泡石与氮化碳前驱体混合均匀,然后高温焙烧;d)去除模板,即制得蜂巢状氮化碳。本发明采用廉价易得的海泡石作为硬模板,聚多巴胺作为粘结剂,有效地简化了大比表面积氮化碳的制备工艺,降低了其生产成本。更为重要的是,采用本发明方法制备出的蜂巢状氮化碳具有独特的空腔结构和较大的比表面积,具有优异的可见光光催化活性,可广泛应用于光解水制氢、光催化降解污染物等领域。
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公开(公告)号:CN107651704A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201711079724.X
申请日:2017-11-06
申请人: 湘潭大学
摘要: 本发明公开了一种由暴露(001)晶面超薄纳米页构筑的分级结构硫化镉纳米花及其制备方法。该分级结构硫化镉纳米花由厚度约2nm~4nm,暴露(001)晶面的超薄硫化镉纳米页组成,直径为300nm~1um,其比表面积高达107m2/g。其制备按如下步骤进行:将无机镉盐,去离子水,二亚乙基三胺和硫粉混匀,在反应温度为70~90℃下进行溶剂热反应,然后将反应液依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤后干燥,即可得到分级结构硫化镉纳米花。本发明的分级结构硫化镉纳米花具有优异的光催化还原CO2催化活性,可见光下CO产率为1.558umol/g/h,约为纳米粒子的2倍,且操作过程简单、能耗低。
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公开(公告)号:CN101798370B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010120230.3
申请日:2010-03-09
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C08F220/30 , C08F220/32 , C09K19/38
摘要: 本发明公开了一种反应性侧链型液晶共聚物,它至少含有环氧基单体单元和介晶元单体单元挂于侧链上。该共聚物具的优点有:1、液晶基元含量、环氧官能度可控;2、绑定于聚合物主链上的液晶基元只单端受限而具有更高的运动性,在主链周围形成相对高密度区域,有利于其自组装成所需尺寸的液晶微区;3、反应性的环氧基团因化学键合而改善液晶微区与树脂基体的界面相容性。可望用于低液晶基元含量下改性结构材料的基体树脂或作为其他功能材料使用。
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公开(公告)号:CN101773821B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201019060001.4
申请日:2010-02-03
申请人: 湘潭大学
摘要: 本发明公开了一种具有可见光高催化活性的二氧化钛@石墨化碳核壳结构复合光催化剂及制备方法,本发明具有如下的有益效果,复合光催化剂不仅在紫外区存在强烈吸收,同时在可见、近红外区也存在较强吸收。并且具有颗粒尺寸小,比表面积大等特点;采用本发明制备的光催化剂作电极时,在可见光辐照下水的分解电压为0.4V,较无光照条件下的分解电压(约0.68V)降低0.28V,具有良好的可见光响应活性;采用本发明制备的光催化剂在可见光辐照下,可受激发产生光生载流子,并能有效阻止光生载流子的复合,提高量子产率,从而具有良好的可见光催化活性,能迅速催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN108579784A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810325390.8
申请日:2018-04-12
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J35/04 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , C01B3/04
摘要: 本发明公开了一种助催化剂高度分散于蜂巢状氮化碳空腔内的制备方法,其特征在于制备过程包括以下步骤:a)制备助催化剂负载的海泡石;b)聚多巴胺包覆改性助催化剂负载的海泡石;c)将上步产物与氮化碳前驱体混匀,经高温焙烧后,去除模板,即制得助催化剂高度分散于蜂巢状氮化碳空腔内部的光催化剂。本发明采用价格低廉、来源广泛的海泡石作为蜂巢状氮化碳制备的硬模板和助催化剂负载载体,不仅可以减少大比表面积氮化碳的制备成本,同时也能有效减小助催化剂的粒径,并保证助催化剂均匀分散在氮化碳的空腔内部,防止助催化剂流失,从而有效地提高了光催化剂的活性和稳定性,因此具有较好应用前景。
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公开(公告)号:CN103769072B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201210397326.3
申请日:2012-10-18
申请人: 湘潭大学
CPC分类号: Y02E60/364 , Y02P20/134 , Y02W10/37
摘要: 本发明公开了一种新型二氧化钛纳米管复合光催化剂及其制备方法和用途。该新型二氧化钛纳米管复合光催化剂包括二氧化钛纳米管和在该二氧化钛纳米管的内壁和外壁表面上的内、外复合碳层。这种新型二氧化钛纳米管复合光催化剂通过将二氧化钛纳米管粉体分散在含有小分子单体或含有小分子单体和贵金属酸或酸盐或贵金属盐的水溶液中进行光催化聚合反应,使小分子单体在二氧化钛纳米管的内外壁表面上聚合生成低聚物,然后进行固液分离、水洗及干燥;再将上述干燥产物在惰性气体保护下进行高温热解而得到。本发明制备工艺简单,可利用清洁无污染的太阳能,有效降低生产能耗及成本。
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公开(公告)号:CN101597083B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910043784.5
申请日:2009-06-29
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C01G23/053
摘要: 本发明公开了一种单分散纳米二氧化钛的制备方法,该方法的特征的在于利用碳酸氢铵快速分解产生的水,使钛酸酯前驱体迅速水解生成水合络离子[Ti(H2O)6]4+(即生长基元),导致体系中生长基元浓度迅速达到过饱合状态,诱发TiO2纳米粒子成核中心爆发式形成(爆炸式成核),使TiO2纳米粒子的成核和生长两个阶段分开,从而制备出单分散TiO2纳米粒子。采用本方法制备的TiO2纳米粒子具有纯度高,颗粒小,比表面积大;粒径分布窄,其大小在1.5~40nm范围内可调等特点。同时,本方法具有操作简单、反应速度快、生产成本较低、易于推广应用、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN102162127A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110028692.7
申请日:2011-01-27
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: C30B29/16 , C30B29/62 , C30B7/10 , C01G23/053
摘要: 本发明公开了一种垂直于基底生长的金红石单晶超细二氧化钛纳米线阵列的制备方法。其特征在于其制备过程包括以下步骤:(a)浸涂TiO2晶种的基底的制备;(b)将涂有TiO2晶种的基底放入钛酸酯的盐酸溶液,于100~300℃进行水热反应,然后将基底取出,清洗,干燥后即得金红石超细单晶二氧化钛纳米线阵列。本发明制备工艺简单、易行,制备过程不需任何模板及表面活性剂。本发明制备的金红石超细单晶二氧化钛纳米线阵列垂直于基底生长,与基底结合牢固。纳米线的直径仅为5~10nm,其长度可达10μm,可有效增大比表面积及减少光生载流子(电子-空穴对)在半导体内部的复合,提高量子产率效率。因此,在光降解污染物、光解水制氢、染料敏化太阳能电池、传感器等领域具有良好的应用前景。
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