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公开(公告)号:CN110743597A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911064332.5
申请日:2019-11-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种空心梭状氮化碳微米结构及其制备方法和应用,其制备步骤为:将含氮有机前驱体分散在水中,在180~210℃下进行水热预处理;待降温至60~120℃时打开反应釜,将透明反应液转移至其他容器中并搅拌,有白色前驱体析出;将白色前驱体在气体保护下进行煅烧,得空心梭状氮化碳微米结构。本发明通过控制前驱体的析出方式的方法改变其前驱体的生长动力学过程,首次合成了空心梭状氮化碳材料。该方法所合成的空心梭状氮化碳不仅形貌均匀,而且其可见光响应区域得到扩展,在可见光光催化产氢方面,其产氢性质相比纯的片状氮化碳有了质的提升,在光催化等领域有重要的应用。
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公开(公告)号:CN109399584A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811207245.6
申请日:2018-10-17
Applicant: 济南大学
IPC: C01B21/082 , C01B3/02 , B01J27/24 , B01J35/10 , B01J35/02
Abstract: 本发明公开了一种六棱管状氮化碳及其制备方法和应用,制备方法为:将含氮有机前驱体升温至450~600℃进行煅烧,得到块状氮化碳;将块状氮化碳分散于水,在150~200℃进行水热反应,得到絮状物;将絮状物升温至450~750℃进行煅烧,得到六棱管状氮化碳。本发明方法简单易行,且价格低廉,重复性好,对于管状材料的合成极具启发意义。本发明所得六棱管状氮化碳形貌特殊,极具创新性,且尺寸分布均匀,与传统的二维形貌例如氮化碳纳米片相比具有更高的比表面积,有利于提供更多的活性位点提高反应活性。在可见光光催化产氢方面,其较为优异的光催化性质也是普通片状氮化碳所不能企及的。
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公开(公告)号:CN108423648A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810195607.8
申请日:2018-03-09
Applicant: 济南大学
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种钴离子掺杂的氮化碳空心四棱柱及其制备方法,空心四棱柱的底面外侧壁边长为300-400nm,棱长为4-10μm,壁厚为20-50纳米。本发明通过析晶和煅烧两个过程实现了钴离子的均匀掺杂和空心四棱柱形貌的形成。本发明利用晶体的自析晶过程,不仅可提高原料的纯度,还实现了钴离子的均匀掺杂,制备过程简单,重复性好,产率高,且具有普适性。煅烧得到的产品具有空心四棱柱形貌,该形貌新颖、特殊,比传统的块状形貌具有更高的比表面积,在光催化降解有机物、光催化产氢、能源材料、分析化学等领域极具应用前景。且钴离子存在于C3N4嗪环网络内,分布均匀且不会被氧化,可以有效地避免钴离子发生氧化形成氧化物/氮化碳异质结。
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公开(公告)号:CN107715698A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711097357.6
申请日:2017-11-09
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01D71/48 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D2325/10 , B01J31/38 , B01J35/004 , B01J35/065 , C02F1/30 , C02F1/44 , C02F2101/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种用于景观水的净化膜材料的制备方法及所得产品和应用,将TiO2纳米粉均匀分散到乙醇中,再加入PET的甲苯溶液,均匀混合,之后将溶剂部分蒸发至得到粘稠的糊状液体;最后将糊状液体均匀涂敷到PET膜的一个表面,得到用于景观水的净化膜材料。本发明采用特殊的方法,将纳米二氧化钛牢固附着在PET膜上,解决了纳米二氧化钛分散性差、回收困难、在水体中催化效果差的不足,在使用时可以直接铺在景观水中,简单易行、可操作性强,处理完后可直接取出重复利用,对景观水有很好的降解有机物、净化水质的作用,适合各种造型和规模的景观水,特别适合目前景观水处理的多样性需求,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104671289B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510107772.X
申请日:2015-03-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe2O3纳米片及其制备方法,步骤为:将三价铁盐和氯化铝溶于水中,然后加入氨水,搅拌得均匀溶液;将均匀溶液按照水热法进行反应,所得产物洗涤,得Fe2O3纳米片。所得纳米片形貌均一,厚度小于30纳米,直径在200-600纳米,具有类似铜钱的特殊形貌。本发明方法简单、易于操作,成本低,所得产品产率高、形貌特殊,比表面积高,在催化、光催化、锂离子电池等领域有很好的应用前景。
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