一种MOF基衍生的复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109746011A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811500926.1

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体为一种g-C3N4/MXene/CuZnIn2S4纳米复合光催化剂及其制备方法。CuZnIn2S4作为应用比较广泛的光催化剂,可以通过对其形貌进行调控而增加活性位点的暴露数量,从而进一步提高其光催化活性。MOF异质结具有高比表面积和丰富的孔结构,可以解决复杂多相金属与配体的灵活配位问题,为高效光催化剂的构筑提供有利条件。该复合光催化剂的制备方法是,在CuZnIn-MOF异质结中引入g-C3N4和MXene,硫化后制得目标产物,即g-C3N4/MXene/CuZnIn2S4纳米复合光催化剂。本发明的优点是,以MOF为模板制备的CuZnIn2S4具有超大的比表面积,为CuZnIn2S4与g-C3N4的偶联提供了更多的负载位点,从而增大了活跃位点暴露数目,而MXene的引入可以显著提高载流子的传导能力,从而显著提高了光催化剂的光催化活性。

    一种ZnSnO3@rGO压电光催化材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116850980B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202310891501.2

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于半导体光催化领域,具体涉及一种ZnSnO3@rGO复合压电光催化剂的制备方法及其应用。将水热法合成的ZnSnO3纳米板分散于去离子水中,逐滴加入rGO水分散液后进行水热处理,通过简单的静电吸附方法得到ZnSnO3@rGO复合压电光催化剂。由于ZnSnO3具有压电性,外力导致的极化电场促使导带边向更负的电位倾斜,突破了ZnSnO3的导带在热力学不利于产氢的限制;此外,在压电场的基础上,rGO与ZnSnO3之间的肖特基势垒进一步促进了光生载流子的分离,实现了光和机械应力的耦合,极大地拓宽了其在产氢领域的应用前景。解决现有复合压电光催化剂制备复杂,成本较高,未能充分利用ZnSnO3压电光催化活性的问题。

    一种光催化水泥基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115180976A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210865930.8

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及新型建筑材料技术领域,尤其涉及一种光催化水泥基材料的制备方法。该光催化水泥基材料的制备方法包括:(1)水泥基材料表面预处理;(2)粘结层制备:将硅烷偶联剂加入水和乙醇的混合液中水解制得粘结剂混合液涂覆于水泥基材表面,干燥固化形成粘结层;(3)光催化层制备:将改性石墨相氮化碳加入去离子水中,超声分散,得到氮化碳悬浮液,将氮化碳悬浮液涂覆于粘结层上,干燥固化得到光催化层。该光催化水泥基材料的制备方法解决了石墨相氮化碳光催化活性不高、光催化涂层与水泥基体之间粘结不牢固及耐久性差的问题。

    一种核壳BiFeO3@TpPa-1-COF压电光催化剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115041231A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210829045.4

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种核壳BiFeO3@TpPa‑1‑COF压电光催化剂制备方法及其应用,属于半导体光催化领域。将氨基修饰的BiFeO3的纳米片均匀地分散在TpPa‑1‑COF的反应体系中,进行溶剂热反应得到BiFeO3@TpPa‑1‑COF压电光催化剂。此外,TpPa‑1‑COF和BiFeO3之间通过席夫碱反应以共价键连接,从而有效构筑了BiFeO3@TpPa‑1‑COF异质结,促进载流子的分离和转移,提高电荷利用效率,因而表现出在可见光和超声共同作用下高达1176.8和580.7μmol·h‑1·g‑1的压电‑光催化整体分解水制氢和制氧性能。

    一种铁尾矿道路基层材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114890768A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210643874.3

    申请日:2022-06-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁尾矿道路基层材料、制备方法及其应用。所述铁尾矿道路基层材料包含以下重量份组分:改性高分子聚合物0.05~0.3份,生石灰5‑10份,粉煤灰10‑20份,铝盐0.5~1份,镁盐0.02~0.1份,钙盐0.02~0.05份,水12~15份,铁尾矿100份。本发明制备的铁尾矿路基材料固化后抗压强度高,具有较好的水稳定性、耐冲刷性,可用作道路的底基层使用;解决了利用铁尾矿作为道路基层材料时施工困难的问题;有效地解决了道路铺设过程中砂石料紧缺的问题,而且减少尾矿堆积、改善生态环境,具有良好的经济社会效益。

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