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公开(公告)号:CN113908858A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111261559.6
申请日:2021-10-28
申请人: 西北大学
IPC分类号: B01J27/043 , B01J27/185 , B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/10 , C01B3/04
摘要: 本发明属于催化剂助剂技术领域,特别涉及一种过渡金属硫磷化物及其制备方法和应用、光催化分解水制氢用催化剂组合物。本发明提供了一种过渡金属硫磷化物的制备方法,包括以下步骤:将可溶性镍源、红磷、可溶性硫源和水混合,调节pH值,将所得的碱性原料液进行水热反应,得到所述过渡金属硫磷化物。本发明通过水热反应,一步生成的Ni2P‑NiS结合更紧密,Ni2P‑NiS之间交互生长而不是靠静电吸附,电子转移更有优势;而且本发明提供的制备方法工艺简单、成本低廉。实施例测试结果表明,采用本发明提供的制备方法得到的过渡金属硫磷化物结构稳定,能很快转移光生电子,降低产氢过电位,提高表面产氢动力学。
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公开(公告)号:CN112007659A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010907300.3
申请日:2020-09-02
申请人: 西北大学
摘要: 一种稀土掺杂硫化铟纳米片/TiO2复合光电阳极薄膜的制备方法及其产品,包括以下步骤:取无水乙醇与钛源混合得到溶液和乙醇水溶液混匀,加入二乙醇胺,静置陈化,得二氧化钛凝胶,采用浸渍提拉法制备二氧化钛薄膜;将硝酸铥、硝酸镱、铟源和硫源溶于去离子水得前驱体溶液,转移至反应釜中,将二氧化钛薄膜靠在反应釜中,保温、冷却、取出、干燥得到所述稀土掺杂硫化铟纳米片/TiO2复合光电阳极薄膜材料。本发明通过在硫化铟纳米片中进行铥离子和镱离子掺杂,通过将其原位生长在二氧化钛薄膜表面制备复合薄膜,使TiO2薄膜在可见光波段的光电流响应得到大幅度提升。
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公开(公告)号:CN110670344B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201910982877.8
申请日:2019-10-16
申请人: 西北大学
IPC分类号: D06M11/69 , D06M15/643 , D06M13/02 , D06M11/79 , D06M11/48 , C02F1/30 , C02F1/40 , D06M101/32 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种具有光催化和油水分离性能的超疏水柔性织物及其制备方法和应用,属于污水处理技术领域。本发明通过在柔性织物表面负载光催化材料和疏水组分,能够使柔性织物兼具光催化和超疏水油水分离性能,其中,光催化材料在可见光照射下对污水中的有机污染物具有良好的光降解效果;疏水组分成膜性好,能够在柔性织物表面形成疏水涂层。同时,本发明提供的制备方法简单,易于操作,光催化材料可以先负载于柔性织物表面,也可以与疏水组分同时负载在柔性织物表面。实施例结果表明,本发明所得超疏水柔性织物的表面水接触角可达164°,且能在2h内实现可见光下亚甲基蓝的降解。
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公开(公告)号:CN110670344A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910982877.8
申请日:2019-10-16
申请人: 西北大学
IPC分类号: D06M11/69 , D06M15/643 , D06M13/02 , D06M11/79 , D06M11/48 , C02F1/30 , C02F1/40 , D06M101/32 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种具有光催化和油水分离性能的超疏水柔性织物及其制备方法和应用,属于污水处理技术领域。本发明通过在柔性织物表面负载光催化材料和疏水组分,能够使柔性织物兼具光催化和超疏水油水分离性能,其中,光催化材料在可见光照射下对污水中的有机污染物具有良好的光降解效果;疏水组分成膜性好,能够在柔性织物表面形成疏水涂层。同时,本发明提供的制备方法简单,易于操作,光催化材料可以先负载于柔性织物表面,也可以与疏水组分同时负载在柔性织物表面。实施例结果表明,本发明所得超疏水柔性织物的表面水接触角可达164°,且能在2h内实现可见光下亚甲基蓝的降解。
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公开(公告)号:CN107011892A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710121387.X
申请日:2017-03-02
申请人: 西北大学
摘要: 本发明公开了一种Cu‑Mn双掺杂ZnS量子点溶液的制备方法及应用。首先,通过成核掺杂过程得到Mn掺杂的ZnS纳米晶体,即将Mn前驱体和Zn前驱体混合并加入S前驱体;反应一段时间后加入Cu前驱体,控制反应温度使晶体继续生长,从而得到Cu‑Mn双掺杂ZnS量子点。所制备的双掺杂量子点同时具有Cu和Mn的掺杂荧光发射峰,且Cu的掺杂荧光发射峰对环境敏感可作为识别信号,而Mn的掺杂荧光发射峰作为参比信号。因此,得到的Cu‑Mn双掺杂ZnS量子点可以作为比率荧光探针用于分析检测。本发明公开的制备方法简单、绿色、重复性好。所制备的双掺杂ZnS量子点水溶性好且荧光可调。
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公开(公告)号:CN104556192A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410850237.9
申请日:2014-12-31
申请人: 西北大学
CPC分类号: C01F17/0062 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/10 , C01P2004/50 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/90 , C09K11/7719
摘要: 本发明涉及氟化铈材料、稀土离子掺杂的氟化铈材料及其制备方法与应用。所涉及的氟化铈材料和稀土离子掺杂的氟化铈材料的形貌结构均包括若干个单体结构,所述单体结构为由多个氟化铈颗粒依次串接组成。所涉及的制备方法是适宜的碱性原料在微波反应器或高压反应釜中进行。所涉及的应用是上述两种材料作为发光材料的应用。本发明的材料的形貌似串珠状结构或糖葫芦结构,制备反应在高压的碱性条件下生成,制备的样品形貌可调,且稳定性和应用特性良好。
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公开(公告)号:CN102151534B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110032304.2
申请日:2011-01-30
申请人: 西北大学
摘要: 本发明公开了一种多功能光催化反应装置,由气体循环系统、光反应系统、分离系统、检测系统和光源系统组成。光源可为紫外光,可见光和太阳光,置于石英反应器外部,光透过石英反应器激发光催化剂,引发光催化反应,光催化剂可以为薄膜,连同载体固定于反应器内,也可以为颗粒,悬浮于反应液中。该反应器适用于液-固,气-固和气-液-固相光催化反应,有利于光催化反应动力学研究。本发明不仅适用于光催化还原CO2反应,也适合于光催化降解有机污染物、光解水制氢、以及光化学合成等领域,可以间歇操作,也可连续操作,反应过程可进行惰性气体保护。
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公开(公告)号:CN103184050A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310077151.2
申请日:2013-03-12
申请人: 西北大学
IPC分类号: C09K11/78
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂的硼酸盐纳米片、纳米花荧光粉的制备方法:(1)将硝酸盐溶于去离子水和乙醇的混合溶液中;(2)加入硼酸三丁酯,溶液中硼酸三丁酯的物质的量是硝酸盐的1~4倍;(3)加入氨水,调节溶液pH为7.5~8.5;溶液中水和氨水的与乙醇的体积之比为1∶2;硝酸盐的物质的量与水和乙醇的总体积之比为0.025~0.1摩尔/升;(4)将溶液搅拌1~2小时,在160~200℃下保温10~16小时得到白色沉淀物;(5)将白色沉淀物离心洗涤并干燥,得到片状或者花状的稀土掺杂硼酸钇荧光粉。本发明的制备方法操作简易,工艺设备简单,不使用有毒溶剂,制备的纳米片、纳米花厚度均一,分散性好,结构可控。
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公开(公告)号:CN102125828B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010586791.2
申请日:2010-12-14
申请人: 西北大学
IPC分类号: B01J23/02 , C07C31/04 , C07C29/153
CPC分类号: Y02P20/52
摘要: 本发明公开了一种上转换发光材料改性的光催化剂及其制备方法,制得的该上转换发光材料改性的光催化剂是由上转换发光材料与纳米TiO2复合而成,TiO2均匀吸附在上转换发光材料的表面和孔道内。其中,上转换发光材料是多孔微米棒,长度10-20μm,长径比为2-4,多孔微米棒上的孔道相互连通。该多孔微米棒可吸收500-540nm和560-610nm可见光,以及840-880nm近红外光,发射290-380nm紫外光。本发明利用上转换发光材料吸收可见光和近红外光后发射的紫外光去激发纳米TiO2,实现了可见光和近红外光光催化,间接拓展了纳米TiO2的光谱响应范围,提高了光催化反应对可见光和近红外光的利用率。
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公开(公告)号:CN101781559A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010107423.5
申请日:2010-02-08
申请人: 西北大学
摘要: 本发明公开了一种金属离子掺杂的纳米硅基发光材料,制得的该发光材料由下列原料的摩尔比构成:正硅酸乙酯∶硼酸∶可溶性金属盐∶稀土可溶性盐为1∶0.15~0.3∶0.001~0.006∶0.002~0.006。上述发光材料的制备方法是:将正硅酸乙酯溶于无水乙醇中并加入硼酸和去离子水;加入可溶性金属盐,再加入一定量的可溶性稀土盐,搅拌陈化得溶胶;将溶胶干燥研磨、退火得发光粉末;用玻璃或硅片作基底将溶胶制膜,干燥退火得发光薄膜。本发明原料易得,制备条件温和、工艺设备简单;可制得红、绿色发光材料,制备的发光薄膜表面均匀、致密无开裂、厚度可控;发光粉末粒径均匀,是一种以SiO2为基础、发光效率大幅度提高的纳米复合发光材料的制备技术。
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