一种ZnO@CuS压电-光催化纳米复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115814817B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211632568.6

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO@CuS压电‑光催化纳米复合材料的制备方法及应用,包括:步骤一:取ZnO纳米棒、硝酸铜加入乙二醇中,经超声混合获得混合液一;步骤二:向混合液一中加入硫脲,并超声混合获得混合液二;步骤三:将混合液二放置在高压反应釜中进行溶剂热反应获得ZnO@CuS压电‑光催化纳米复合材料。本发明利用既具有光催化性能又具有压电性能的ZnO和能带匹配的窄带隙CuS构建异质结,在光照和超声的共同作用下,实现了光催化和压电催化的耦合作用,从而显著增强降解TC的性能。本发明的制备方法合成条件易于掌握,TC降解效率可高达85.28%,所得的材料具有较好的稳定性以及耐腐蚀性,且可以很好的应用到实际中。

    一种ZnO@CuS压电-光催化纳米复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115814817A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211632568.6

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO@CuS压电‑光催化纳米复合材料的制备方法及应用,包括:步骤一:取ZnO纳米棒、硝酸铜加入乙二醇中,经超声混合获得混合液一;步骤二:向混合液一中加入硫脲,并超声混合获得混合液二;步骤三:将混合液二放置在高压反应釜中进行溶剂热反应获得ZnO@CuS压电‑光催化纳米复合材料。本发明利用既具有光催化性能又具有压电性能的ZnO和能带匹配的窄带隙CuS构建异质结,在光照和超声的共同作用下,实现了光催化和压电催化的耦合作用,从而显著增强降解TC的性能。本发明的制备方法合成条件易于掌握,TC降解效率可高达85.28%,所得的材料具有较好的稳定性以及耐腐蚀性,且可以很好的应用到实际中。

    一种萃取耦合光催化降解环境污染物的方法

    公开(公告)号:CN118811930A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410806730.4

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供了一种萃取耦合光催化降解环境污染物的方法,该方法采用Fe3‑ZnIn2S4/g‑C3N4复合光催化剂作为光催化剂,采用[BMIM]PF6离子液体作为萃取剂,对对环境污染物进行处理。本发明通过在光催化体系中引入离子液体,在反应物和光催化剂之间搭建了一座“离子液体桥”,短时间内显著提升了传质效果,使得60 min内萃取耦合光催化效率达到83.83%,为无萃取剂时的2.12倍,当光照时间延长至120min,萃取耦合光催化降解率提升至90.5%。

    一种光催化剂、制备方法及应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116726986A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310603643.4

    申请日:2023-05-25

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种光催化剂、制备方法及应用,光催化剂,CPDI(3,4,9,10‑苝四羧酸二酐)与笼状基团POSS‑NH2(氨基丙基庚基‑笼形聚倍半硅氧烷)复合形成改性催化剂POSS‑PDI;所述的改性催化剂POSS‑PDI中CPDI与POSS‑NH2的质量比为1:3.29;所述的g‑CN/P‑PDI II型光催化剂中g‑CN(介孔石墨氮化碳纳米片)与POSS‑PDI的质量比为3wt%。本发明制备方法简单,通过构建异质结,制备的II型光催化剂具有很好的催化活性和稳定性。在光照和多个反应条件的协同作用下,对乙腈中木质素模型物β‑O‑4的解聚可达到99%,C‑C键裂解选择性达到96%。

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