一种碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备方法

    公开(公告)号:CN104148047B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410435665.5

    申请日:2014-08-31

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备方法。本发明采用小分子有机物助燃烧法宏量制备碳掺杂氧化锌基可见光催化剂。其制备原理是利用小分子有机物高温下的燃烧反应热,实现碳元素对氧化锌晶体中的有效沉积、掺杂;同时反应过程中产生大量的气体,能够有效地“破碎”产物,从而获得小尺寸的碳掺杂氧化锌基纳米粒子,实现碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备。制得的纳米粉体具有分散性好,粒径小且大小分布均匀,可见光催化性能优异,化学稳定性高等优点,在室温为30℃±3℃且太阳光照射下,该可见光催化剂能够在15分钟内将有机染料罗丹明B降解完全,因此,该催化剂可以应用在环境污染物治理等领域。

    一种浅色导电纳米粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101531392B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910048463.4

    申请日:2009-03-27

    Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体涉及一种浅色导电纳米粉体材料的制备方法,即掺铝氧化锌(ZAO)导电纳米粉体的制备方法。本发明采用自燃烧,将相应的锌源、铝源和助燃剂混合研磨,烘干,再在一定的温度下煅烧后,获得掺铝氧化锌纳米粉体。制得的粉体分散性好,粒径分布均匀,导电性优良,化学稳定性高,可以广泛应用在抗静电涂料、橡胶和塑料等领域,具有价格便宜,易于调色等优点。

    磷铝共掺杂型导电氧化锌纳米催化剂的一步合成方法

    公开(公告)号:CN104607216A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410844890.4

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明属于无机化学技术领域,具体涉及一种磷铝共掺杂型导电氧化锌纳米催化剂的一步合成方法。本发明采用一步合成法制备磷铝共掺杂型导电氧化锌纳米催化剂粉体,其工艺过程省去了前驱物长时间干燥的工序,同时在煅烧过程中产生大量的气体,能够有效地“破碎”产物,从而获得粒径尺寸在纳米量级的磷铝共掺杂型导电氧化锌纳米催化剂粉体。制得的纳米粉体不仅具有分散性好,粒径小且大小分布均匀,化学稳定性高,光催化性能优异等优点,而且该纳米粉体材料还具有良好的导电性能,能够应用在对材料同时有导电和催化两方面要求的特殊领域。

    一种碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备方法

    公开(公告)号:CN104148047A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410435665.5

    申请日:2014-08-31

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备方法。本发明采用小分子有机物助燃烧法宏量制备碳掺杂氧化锌基可见光催化剂。其制备原理是利用小分子有机物高温下的燃烧反应热,实现碳元素对氧化锌晶体中的有效沉积、掺杂;同时反应过程中产生大量的气体,能够有效地“破碎”产物,从而获得小尺寸的碳掺杂氧化锌基纳米粒子,实现碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备。制得的纳米粉体具有分散性好,粒径小且大小分布均匀,可见光催化性能优异,化学稳定性高等优点,在室温为30℃±3℃且太阳光照射下,该可见光催化剂能够在15分钟内将有机染料罗丹明B降解完全,因此,该催化剂可以应用在环境污染物治理等领域。

    可见光驱动纳米磷酸银催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102826531A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210341324.2

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种可见光驱动的纳米磷酸银催化剂的制备方法。本发明通过使用不同光源照射和微量注射反应物的方法,制备出了可以稳定存在的纳米磷酸银光催化剂,避免了在可见光下制备,产物会发生分解的问题。本方法所制备的磷酸银颗粒为球簇结构,单体直径在20~60nm,整体直径在60~300nm。远小于市场上常见的微米级磷酸银。由于小尺寸效应和球簇结构,不仅使得该纳米光催化剂的催化效果较微米级催化剂有了显著的提高,而且大大减小了催化剂的使用量,有效地减少了使用成本。并且通过改变表面活性剂的种类和制备时照射光的光源,对不同形貌的纳米磷酸银实现了可控合成。

    一种纳米银复合杀菌剂的原位制备方法

    公开(公告)号:CN102657228A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210158477.3

    申请日:2012-05-21

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种纳米银复合杀菌剂的原位制备方法。本发明以长度达微米级的羟基磷灰石纳米组装球链为载体,利用其表面积大,表面活性高的特点,通过原位还原反应,将银离子在羟基磷灰石表面转化为纳米银,制备出羟基磷灰石/银复合杀菌剂。该纳米银复合杀菌剂化学稳定性高,回收性能好,可有效杀灭多种细菌,且由于其表面积较大,大大提高了杀菌效率,相较于纯纳米银,在达到同等杀菌效果的前提下,杀菌剂用量可以节约30-40%,具备很强的工业可行性。

    一种易回收纳米复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102274738A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110161668.0

    申请日:2011-06-16

    Inventor: 刘金库 王建栋

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种易回收纳米复合催化剂及其制备方法。本发明以长度达微米级的羟基磷灰石纳米组装球链为载体,利用其表面积大,表面活性高的特征,在其上负载二氧化钛纳米粉体。该易回收纳米复合催化剂催化活性高,化学稳定性高,可广泛应用于水体中有害物质的降解和光电池等诸多领域。

    一种磷酸银基复合催化单元的键合构筑方法

    公开(公告)号:CN105413720B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510748867.X

    申请日:2015-11-08

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种新型磷酸银基复合催化单元的键合构筑方法。首先建立液膜传输系统结合有机小分子的调控作用,获得形貌规则有序的大比表面积磷酸银基有序多孔结构,并在其表面利用分子键合技术结合一层厚度为纳米级的锐钛型二氧化钛,构筑出结构紧密、降解高效的磷酸银/二氧化钛异质结构复合微系统。本发明充分利用磷酸银优异的光催化活性,以可见光为光源,将磷酸银基复合微系统表面的有机污染物快速降解。本方法构筑的新型磷酸银基复合催化单元不仅结构有序、降解效率高,而且大大减小了磷酸银的使用量,有效地降低了使用成本,为有机污染物的治理提供了一种新的高效催化剂。

    一种可再生鱼缸杀菌放氧包

    公开(公告)号:CN104743686B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510160355.1

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 本发明采用高量子产率的磷酸银纳米粉体材料作为主要原料,设计出一种可再生的鱼缸杀菌放氧包。在可见光照射下,能够产生纳米银和氧气,它不仅能够借助鱼儿的游动,使水与杀菌成分接触实现对水质的杀菌,而且还能够放出氧气。光解产生的纳米银被束缚在半透膜中,不会流失”到鱼缸中。磷酸根有优异的软化水质、分散污垢、缓冲碱剂及抗结块性能等特点,会和鱼儿产生的粪便中的胺类物质发生作用,生成磷酸盐,又为鱼缸中的水草提供了养分。使用过一段时间后,可以将杀菌放氧包取出,放入双氧水中再生,重新获得杀菌放氧功能。

    一种构造隔热体系的方法及其隔热体系

    公开(公告)号:CN103864457B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201410087896.1

    申请日:2014-03-11

    Abstract: 本发明提供一种构造隔热体系的方法,包括如下步骤:S1,提供一种多孔填料,所述多孔填料的粒径不大于100目,孔隙率不小于40%;S2,提供一种耐高温粘结剂;S3,将所述多孔填料分散于所述耐高温粘结剂中形成分散体系;S4,将所述分散体系涂刷于模具上;S5,加热所述模具并使耐高温粘结剂凝固成型从而形成隔热体系。本发明还提供一种通过上述方法构造而成的隔热体系。本发明在无需成膜的模具局部区域的表面构造隔热体系,采用多孔结构与耐高温材料相结合的思路,成功地在模具局部合理有效地构建隔热体系,从而无需在成型后再将多余的表皮挖出抛弃,大大节省了原料和降低了生产成本。

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