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公开(公告)号:CN112158878B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202011053218.5
申请日:2020-09-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种类六棱锥形CdS的制备方法及其在光催化产氢领域的应用,属于无机材料领域。首先,将镉源溶液和硫化钠溶液混合得到沉淀物;将沉淀物与尿素、LiOH·H2O熔盐体系反应,制得类六棱锥形CdS。本发明不采用任何有机表面活性剂或表面修饰剂,无需后期处理,无环境污染、易于工业化生产。本发明中采用沉淀‑熔盐法制备出的类六棱锥形CdS因其独特的三维结构,在光催化产氢方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118929752A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411093501.9
申请日:2024-08-09
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G31/02 , B01J23/22 , B01J35/50 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/33 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F1/30 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种Magnéli相V6O11压电催化剂及其制备方法和应用,制备方法,包括以下步骤:步骤1:将NH4VO3溶于柠檬酸溶液中,搅拌均匀,形成前驱液A;将前驱液A进行水热反应,分离所得产物并洗涤干燥,得到粉体NH4(V3O8);步骤2:将VO2粉体和NH4(V3O8)粉体溶于异丙醇和H2O的混合溶液中,搅拌均匀,形成前驱液B,将前驱液B进行水热反应,分离所得产物并洗涤干燥,得到Magnéli相V6O11压电催化剂。本发明制备的V6O11为储能压电暗催化和光热储能压电催化材料,在黑暗条件下和全光谱下对有机物污染物有良好的广谱循环降解作用。
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公开(公告)号:CN118513063A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410626095.1
申请日:2024-05-20
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/22 , B01J35/33 , C02F1/467 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种BiO2‑x/RGO/V2C MXene储能压电催化材料及其制备方法和应用,所述BiO2‑x/RGO/V2C MXene储能压电催化材料包括V2C MXene及负载在V2C MXene上的BiO2‑x和RGO。其制备方法,包括:步骤1,将BiO2‑x、GO粉末和V2C MXene加入水中,获得混合液;步骤2,将混合液进行超声分散,再对混合液进行光照处理,获得悬浮液;步骤3,将悬浮液离心,所得沉淀清洗干燥,得到BiO2‑x/RGO/V2C MXene储能压电催化材料。本发明BiO2‑x/RGO/V2C MXene储能压电催化材料在暗光‑全光谱范围内呈现出增强的广谱降解性能。
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公开(公告)号:CN113968590B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111204279.1
申请日:2021-10-15
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/58
摘要: 本发明公开了一种碱金属离子插层SnS2及其制备方法和在制备电池中的应用,属于材料制备和电池负极材料技术领域。采用硫脲或尿素和不同的碱混合作为熔盐体系,加入硫源和锡源,通过低温熔盐法,经过冷却、洗涤、干燥,制备出不同碱金属离子插层SnS2。将一定量的碱金属离子插层SnS2、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加水配制成混合浆料,均匀地涂布在铜片上,作为锂、钠和钾离子电池的负极。本发明公开的碱金属离子插层SnS2的制备方法具有操作简便、成本低等优点。使用该方法制得的碱金属离子插层SnS2层间距大,可以大量合成。使用碱金属离子插层SnS2作为负极的锂、钠和钾离子电池具有较高的比容量、良好循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN118513062A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410626090.9
申请日:2024-05-20
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/22 , B01J35/33 , C02F1/467 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种Bi/V2C MXene储能压电催化材料及其制备方法和应用,所述Bi/V2C MXene储能压电催化材料,包括V2C MXene及负载在V2C MXene上的Bi单质。其制备方法包括:步骤1,将Bi(NO3)3·5H2O分散在乙二醇中,然后加入层状V2C MXene,加热条件下搅拌,分离得到沉淀;步骤2,将步骤1所得沉淀加入硼氢化钠和PVP的混合水溶液中,搅拌得到悬浮液;步骤3,将所得悬浮液离心,所得固体清洗干燥,得到Bi/V2C MXene储能压电催化材料。本发明将Bi与V2C MXene复合,增强了MXene基储能材料的暗催化和光催化性能,实现了暗光‑全光谱连续催化能力。
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公开(公告)号:CN113968590A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111204279.1
申请日:2021-10-15
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G19/00 , B82Y40/00 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种碱金属离子插层SnS2及其制备方法和在制备电池中的应用,属于材料制备和电池负极材料技术领域。采用硫脲或尿素和不同的碱混合作为熔盐体系,加入硫源和锡源,通过低温熔盐法,经过冷却、洗涤、干燥,制备出不同碱金属离子插层SnS2。将一定量的碱金属离子插层SnS2、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加水配制成混合浆料,均匀地涂布在铜片上,作为锂、钠和钾离子电池的负极。本发明公开的碱金属离子插层SnS2的制备方法具有操作简便、成本低等优点。使用该方法制得的碱金属离子插层SnS2层间距大,可以大量合成。使用碱金属离子插层SnS2作为负极的锂、钠和钾离子电池具有较高的比容量、良好循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN112158878A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011053218.5
申请日:2020-09-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种类六棱锥形CdS的制备方法及其在光催化产氢领域的应用,属于无机材料领域。首先,将镉源溶液和硫化钠溶液混合得到沉淀物;将沉淀物与尿素、LiOH·H2O熔盐体系反应,制得类六棱锥形CdS。本发明不采用任何有机表面活性剂或表面修饰剂,无需后期处理,无环境污染、易于工业化生产。本发明中采用沉淀‑熔盐法制备出的类六棱锥形CdS因其独特的三维结构,在光催化产氢方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118904372A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410916273.4
申请日:2024-07-09
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明提供一种海胆状Nb2C MXene/W18O49光热材料及其制备方法和应用。所述制备方法,包括:步骤1,将Nb2C MXene粉体分散到乙醇中,超声,得到悬浊液A;步骤2,将W18O49分散到乙醇中,超声,得到悬浊液B;步骤3,将所得悬浊液A和悬浊液B分别在搅拌下进行紫外光照射,然后将悬浊液A加入悬浊液B中,将所得混合悬浊液进行紫外光照射,所得固体产物经洗涤、干燥,得到海胆状Nb2C MXene/W18O49异质结光催化剂。所述海胆状Nb2CMXene/W18O49异质结储存电子和空穴的LSPR效应和海胆状快速吸附CO2能力协同增强了光热催化还原CO2加氢产甲烷的还原活性和选择性。
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公开(公告)号:CN118874506A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410916283.8
申请日:2024-07-09
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明提供一种Bi2‑xEuxWO6/Nb2C MXene光热材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将Bi(NO3)3、Eu(NO3)3和Na2WO4溶解到乙二醇中后,获得反应前驱液,进行水热反应,得Bi2‑xEuxWO6;将Nb2C MXene粉体分散在乙醇中,得悬浊液A;将Bi2‑xEuxWO6分散在乙醇中,得悬浊液B;将悬浊液A和悬浊液B分别进行紫外光照射,然后将悬浊液A缓慢加入悬浊液B中,将所得混合悬浊液进行紫外光照射,得到Bi2‑xEuxWO6/Nb2C MXene光热材料。本发明Bi2‑xEuxWO6/Nb2C MXene光热材料提高了光热催化CO2还原活性和甲烷选择性。
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公开(公告)号:CN118513068A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410626084.3
申请日:2024-05-20
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/33 , C02F1/467 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种Ag‑BiOBr/Bi2O2(CO3)1‑xNx催化剂及其制备方法和应用,所述Ag‑BiOBr/Bi2O2(CO3)1‑xNx储能压电催化剂中Ag、BiOBr和Bi2O2(CO3)1‑xNx三相共存,其中,Bi2O2(CO3)1‑xNx为氮掺杂的Bi2O2CO3。本发明将Ag与BiOBr/Bi2O2(CO3)1‑xNx复合,金属Ag因其LSPR效应,负载在BiOBr/Bi2O2(CO3)1‑xNx上显著提高其在近红外光的响应。此外,Ag具有电容特性,在光照期间可以捕获部分光生电子,光照结束后储存的电子释放,使催化剂具有一定的暗催化性能。
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