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公开(公告)号:CN1170764C
公开(公告)日:2004-10-13
申请号:CN00800091.3
申请日:2000-02-01
申请人: 大赛璐化学工业株式会社
IPC分类号: C01B15/026
CPC分类号: C01B15/026
摘要: 本发明方法生产过氧化氢,通过将伯或仲醇在如下通式(1)表示的酰亚胺化合物存在下用氧气氧化,得到过氧化氢,所述通式(1)中各R1和R2相互相同或不同,为氢原子、卤原子、烷基、芳基、环烷基、羟基、烷氧基、羧基、烷氧基羰基、或酰基,其中R1和R2可相互结合形成双键、芳环或非芳环;X为氧原子或羟基;其中通式(1)表示的一个或两个N-取代亚氨基可进一步键合自上述R1、R2上,或键合至由R1和R2一起形成的双键、芳环或非芳环上。根据该方法,可由容易获得的物质容易且有效地获得过氧化氢。所述通式(1)为如下。
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公开(公告)号:CN108435229A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810380504.9
申请日:2018-04-25
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/026
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/1014 , B01J35/1061 , B01J35/1066 , B01J37/082 , C01B15/026
摘要: 本发明提供了一种磷掺杂多级孔道氮化碳纳米片(P-mMCNNS)及其制备方法。本方法通过气体模板法,将气体模板、氮化碳前驱体以及磷源混合研磨,在惰性氛围下一步煅烧得到磷掺杂多级孔氮化碳纳米片。本发明所述方法可以简单调控磷的掺杂量,制备的磷掺杂催化剂具有优异的光电性能,将其应用于光催化产H2O2表现出非常高效的催化活性,该材料在光催化产氢、还原CO2、降解有机污染物等光催化领域也具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1293641A
公开(公告)日:2001-05-02
申请号:CN00800091.3
申请日:2000-02-01
申请人: 大赛璐化学工业株式会社
IPC分类号: C01B15/026
CPC分类号: C01B15/026
摘要: 本发明方法生产过氧化氢,通过将伯或仲醇在如下通式(1)表示的酰亚胺化合物存在下用氧气氧化,得到过氧化氢,所述通式(1)中各R1和R2相互相同或不同,为氢原子、卤原子、烷基、芳基、环烷基、羟基、烷氧基、羧基、烷氧基羧基、或酰基,其中R1和R2可相互结合形成芳环或非芳环;X为氧原子或羟基;其中通式(1)表示的一个或两个N-取代亚氨基可进一步键合自上述R1、R2上,或键合至双键上或由R1和R2一起形成的芳环或非芳环上。根据该方法,可由容易获得的物质容易且有效地获得过氧化氢。所述通式(1)为上式。
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公开(公告)号:CN107126971A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710553965.7
申请日:2017-07-09
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: B01J27/24 , C01B15/026
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/004 , C01B15/026
摘要: 本发明提供了一种在g‑C3N4表面上原位生长CoP纳米颗粒的方法和应用。本发明的主要特征是,通过原位负载的方法首先在氮化碳上原位生长Co(OH)2然后在惰性气氛的保护下分解次磷酸钠释放PH3气体来磷化生成CoP。通过这种方法能够使得CoP纳米颗粒均匀地负载在氮化碳上,最后得到CoP/g‑C3N4复合光催化剂。本发明原料易得且操作简单,并且开创性地将此复合光催化剂应用在光催化产双氧水上,CoP作为助催化剂首先能够增强对可见光的吸收,又由于其具有类金属性质能够快速分离电子和空穴,使得所吸收的光能够更高效地利用,最后有效地提高了氮化碳主体催化剂光催化产双氧水的催化活性。
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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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