一种改性的N-GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113145151A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110134544.7

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种改性的N‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用。N‑GQDs@CdS纳米催化剂以CdS为核,表面生长N‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N‑GQDs为氮元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和碳酸铵溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N‑GQDs溶解在水中,再加入乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和二甲亚砜混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝和甲基橙有着良好的降解能力。

    一种低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113122163A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110289577.9

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)按质量份,在搅拌状态下,依次加入180‑185份水、5‑6份碱水、0.3‑1份阳离子添加剂,再缓慢加入65‑70份的淀粉,使充分反应至预糊化状态;(2)按质量份,在搅拌状态下,再加入4‑5份碱水,使其粘度上升至所需程度,得到淀粉胶黏剂;(3)按质量份,在淀粉胶黏剂中再加入0.5‑1份安定剂、1.5‑2份低温胶粉,先反应后,然后缓慢加入0.5‑1份硼砂,再反应,制得低糊化温度的瓦楞纸板淀粉胶黏剂。与现有技术相比,本发明具有降低能耗,使胶黏剂胶黏效果更好的低糊化温度等优点。

    一种改性的N,S-GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113042079A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110131044.8

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种改性的N,S‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用,所述催化剂以CdS为核,表面生长N,S‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N,S‑GQDs为氮元素和硫元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和硫脲溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N,S‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N,S‑GQDs溶解在水中,再加入二水合乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和硫代乙酰胺混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N,S‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝有着良好的降解能力。

    一种改性的N,S-GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113042079B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110131044.8

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种改性的N,S‑GQDs@CdS纳米催化剂及其制备与应用,所述催化剂以CdS为核,表面生长N,S‑GQDs,两者之间通过共价键进行连接,所述N,S‑GQDs为氮元素和硫元素掺杂的石墨烯量子点。制备方法具体包括以下步骤:(a)取柠檬酸和硫脲溶解在水中并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、旋蒸和干燥,得到N,S‑GQDs;(b)取步骤(a)得到的N,S‑GQDs溶解在水中,再加入二水合乙酸镉、聚乙烯吡咯烷酮和硫代乙酰胺混合并超声分散,后转移到反应器中进行水热反应,之后依次进行冷却、洗涤和干燥,得到N,S‑GQDs@CdS。与现有技术相比,本发明的光催化剂可以扩大光吸收范围并有利于空穴‑电子分离,还可以提高催化效率,在紫外光条件下对亚甲基蓝有着良好的降解能力。

    一种中空N,B-GQDs-CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112675892A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011571915.X

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先将N,B‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应后,得到N,B‑GQDs‑PS@CdS;再向有机溶剂中分别加入N,B‑GQDs‑PS@CdS、钛源、聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀,并加入去离子水并搅拌,之后依次经过水热反应与高温煅烧,即得到可用于有机污染物光降解催化反应的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂。与现有技术相比,本发明所制备的中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂弥补了单一催化剂的不稳定性、活性位点少、光生电子和空穴复合和CdS自身光缺陷问题,显著提高了催化效率,拓展中空N,B‑GQDs‑CdS@TiO2纳米催化剂在光催化领域的应用。

    一种N-GQDs-PS@CdS核壳纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112642483A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011571918.3

    申请日:2020-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括:将N‑GQDs与PS@CdS配制成混合溶液,并依次经过静置与加热反应,即得到N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂;该N‑GQDs‑PS@CdS可作为光催化剂,用于亚甲基蓝和甲基橙的光降解反应。与现有技术相比,本发明所制备的N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂弥补了N‑GQDs、CdS等单一催化剂中稳定性差、光生电子易与空穴复合,以及自身光缺陷的问题,显著提高光催化效率,在紫外光照射下90min内即可达到对亚甲基蓝和甲基橙100%的降解效果,使N‑GQDs‑PS@CdS核壳纳米催化剂在光催化方面的应用得到进一步拓展。

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