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公开(公告)号:CN119488933A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202510082775.6
申请日:2025-01-20
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明涉及催化剂的制备技术领域,具体为一种共沉淀法制备复合光热还原CO2催化剂的方法,包括以下制备步骤:S1.向48‑60g改性剂中加入2‑6g的纳米SiO2粉末和2‑8g的NaOH,得到硅源溶体;S2.将25‑33g的硝酸银粉末在机械搅拌的条件下缓慢加入到硅源溶体中,得到初步混合液;S3.将0.4‑1.3g的硝酸钴粉末在机械搅拌的条件下缓慢加入到初步混合液中,直至沉淀完全后经过过滤得到共沉淀产物;S4.用去离子水对共沉淀产物进行清洗4‑6次,再用无水乙醇清洗4‑6次,最终得到Ag9(SiO4)2NO3/Co(OH)2光热还原CO2催化剂,即复合光热还原CO2催化剂。本发明在室温条件下通过溶胶体系共沉淀反应得到,避免了现有离子交换法和熔盐法制备周期长、工艺复杂的问题,且反应过程相对简易,不需要复杂的设备和严苛的反应条件。
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公开(公告)号:CN118988279A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410919629.X
申请日:2024-07-10
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B01J23/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/25 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J35/73 , B01J35/39 , B01J35/52 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开一种Al掺ZnO‑MgAl‑LDH纳米异质结光催化剂的制备方法。本发明制备的Al掺ZnO‑MgAl‑LDH光催化异质结通过精确控制铝(Al)掺杂的ZnO纳米空心球,巧妙地在ZnO的带隙中引入施主能级,从而有效地提升了ZnO的费米能级,增加载流子的浓度,并在此基础上与MgAl‑LDH构建了异质结,开发出具有卓越的吸光能力,还拥有高效的载流子生成效率以及出色的电荷分离和传输性能的光催化材料。
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公开(公告)号:CN117943129A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410189328.6
申请日:2024-02-20
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B01J37/04 , B01J37/00 , B01J35/39 , B01J37/03 , B01J35/50 , B01J35/57 , B01J37/34 , B01J37/08 , B01J23/50 , B01J27/24 , C02F1/30 , B01D53/86 , A61L9/18 , B33Y80/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明属于光催化剂技术领域,公开了地质聚合物/焦硅酸银光催化剂、异质结光催化剂、3D构型光催化剂及制备方法和应用。该地质聚合物/焦硅酸银光催化剂的制备方法,包括以下步骤:将碱与硅溶胶混合得到碱激发液;将碱激发液、铝硅酸盐物料混合,得到地质聚合物前驱体溶胶;将地质聚合物前驱体溶胶与硝酸银混合,原位合成地质聚合物/焦硅酸银光催化剂浆体,经浇筑、干燥和养护得到地质聚合物/焦硅酸银光催化剂。在地质聚合物/焦硅酸银光催化剂的基础上制备了异质结光催化剂、3D构型光催化剂。本发明原位合成光催化剂以及异质结光催化剂,可以通过3D打印的方式成型易回收整体式光催化剂,得到性能更加优异的光催化材料。
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公开(公告)号:CN107675161B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710855332.1
申请日:2017-09-20
Abstract: 本发明公开了一种冷气驱动镍包覆超细釉粉制备搪瓷涂层的方法,将熔块釉置于锥形磨碎机中强力研磨,所得釉粉在高能球磨机中细化;对细化釉粉进行净化、分散、酸煮、敏化及化学镀镍处理,得到镍包覆超细釉粉;干燥包覆细粉,在高压雾化制粒设备中制得球形粉末,装入喷枪,用冷喷涂设备在低碳钢表面制备搪瓷涂层。
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公开(公告)号:CN107675161A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710855332.1
申请日:2017-09-20
Abstract: 本发明公开了一种冷气驱动镍包覆超细釉粉制备搪瓷涂层的方法,将熔块釉置于锥形磨碎机中强力研磨,所得釉粉在高能球磨机中细化;对细化釉粉进行净化、分散、酸煮、敏化及化学镀镍处理,得到镍包覆超细釉粉;干燥包覆细粉,在高压雾化制粒设备中制得球形粉末,装入喷枪,用冷喷涂设备在低碳钢表面制备搪瓷涂层。
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公开(公告)号:CN119488933B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510082775.6
申请日:2025-01-20
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明涉及催化剂的制备技术领域,具体为一种共沉淀法制备复合光热还原CO2催化剂的方法,包括以下制备步骤:S1.向48‑60g改性剂中加入2‑6g的纳米SiO2粉末和2‑8g的NaOH,得到硅源溶体;S2.将25‑33g的硝酸银粉末在机械搅拌的条件下缓慢加入到硅源溶体中,得到初步混合液;S3.将0.4‑1.3g的硝酸钴粉末在机械搅拌的条件下缓慢加入到初步混合液中,直至沉淀完全后经过过滤得到共沉淀产物;S4.用去离子水对共沉淀产物进行清洗4‑6次,再用无水乙醇清洗4‑6次,最终得到Ag9(SiO4)2NO3/Co(OH)2光热还原CO2催化剂,即复合光热还原CO2催化剂。本发明在室温条件下通过溶胶体系共沉淀反应得到,避免了现有离子交换法和熔盐法制备周期长、工艺复杂的问题,且反应过程相对简易,不需要复杂的设备和严苛的反应条件。
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公开(公告)号:CN109647383A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910080341.7
申请日:2019-01-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B01J23/50 , B01J37/08 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种纳米硅酸银光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化半导体材料制备技术领域。本发明以正硅酸乙酯、硝酸银为原料,柠檬酸作为正硅酸乙酯水解催化剂和银离子络合剂,采用络合物型溶胶-凝胶技术结合热处理工艺制备得到组成准确、粒径小于50nm、分散性好的纳米Ag10Si4O13光催化剂。实施例的数据表明,本发明提供的纳米Ag10Si4O13光催化剂的粒径为5~20nm;在催化剂含量为1g/L,光照45min时,对浓度为20mg/L亚甲基蓝溶液中亚甲基蓝的降解率达到94.35%;能够广泛应用于光催化降解污染物。
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