一步溶剂热制备纳米颗粒/楠竹纤维复合材料

    公开(公告)号:CN107511144A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710935539.X

    申请日:2017-10-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种以碳化的植物纤维作为载体,通过一步溶剂热的方法将纳米颗粒附着于纤维表面,合成纳米颗粒-碳化植物纤维复合光催化材料的制备方法。溶剂热法制备纳米颗粒-碳化楠竹植物纤维光催化剂,制备过程简单,原材料处理方便,产物成分可以精确调控,均匀性好,性能优越。碳化后的楠竹植物纤维还保持原有的微结构和形貌,这不仅有增强了纳米颗粒与植物碳纤维的复合作用,产生了优异的复合效应,而且增加了有机污染物的吸附量,从而提高光催化活性。本发明表明随着钛酸异丙酯用量的增加,TiO2的负载量增加,TiO2与碳化植物纤维复合的协同作用也随之增强,光催化效果显著提高。本发明所制备的复合光催化剂不仅大大提高了光催化活性,而且工艺简单,成本低,在光催化领域有广泛的应用价值和应用前景。

    非模板法制备硫化锌微球

    公开(公告)号:CN107265495A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710595749.9

    申请日:2017-07-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用水热法制备不同晶型(闪锌矿和纤锌矿)硫化锌微球的方法。通过控制硫脲浓度、焙烧温度,实现硫化锌微球的生成控制和不同晶型之间的转变。具体是通过以下步骤实现的,以硫脲等含硫化合物(水解能产生硫离子的化合物)为硫源,以二水乙酸锌等含锌化合物为锌源,加入到去离子水中,然后在一定温度下水热24小时。反应结束后,洗涤,80°C干燥6小时。得到的样品在一定温度下焙烧,得到不同形貌与晶型的硫化锌微球。本发明制备工艺简单,制得的硫化锌具有不同的形貌与晶型,并且催化剂可以回收重复使用,在光催化等领域有着广泛的应用前景。得到的硫化锌微球的最佳条件是:Zn2+:硫脲摩尔比为1:2,焙烧温度400 °C时,对应产物的光催化效果最好。

    半导体纳米粒子-碳化植物纤维复合材料的制备

    公开(公告)号:CN107335417A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710557493.2

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: B01J21/18 B01J21/063 B01J35/004 B01J35/06 B01J37/086

    Abstract: 本发明提供了一种以碳化植物纤维作为载体,用浸渍煅烧法将半导体纳米颗粒(如二氧化钛等)附着于碳化植物纤维表面,合成半导体纳米粒子-碳化植物纤维复合光催化剂的制备方法。在本发明中提供了两种简单有效的浸渍煅烧法制备复合光催化剂。两种方法中钛酸异丙酯的用量对纳米粒子的负载量和复合光催化剂活性有明显的影响,随着钛酸异丙酯用量的增加,二氧化钛的负载量增加,光催化效果增强。通过浸渍煅烧法处理过的植物纤维保持原有形貌和微结构,这不仅有利于纳米粒子的附着,而且碳化植物纤维的独特结构有利于提高催化效率。本发明所制备的复合光催剂不仅大大提高了光催化活性而且工艺简单,成本低,有广泛的应用前景和应用价值。

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