一种方块状Ag2MoO4@Ag@AgBr三元复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106268881B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201610679227.2

    申请日:2016-08-17

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及一种方块状Ag2MoO4@Ag@AgBr三元复合物及其制备方法和在光催化上的应用。本发明以钼酸钠和硝酸银为原料,以乙二醇为反应介质,在加入PVP的条件下,控制体系的pH值为6~8,进行反应,得到方块状Ag2MoO4@Ag;接着通过离子交换的原理,以CTAB为溴源,乙醇为溶剂,与Ag2MoO4@Ag进行反应,得到最终产物方块状Ag2MoO4@Ag@AgBr三元复合物。该最终产物形貌单一,大小均匀,将其用作催化剂,对RhB(15mg/L)染料溶液进行降解,在可见光下35min降解率达到91%,在太阳光下20min完全降解。此外,在可见光下,对该三元复合物进行四次催化循环反应,其催化效果没有受到较大影响,可见具有较高的催化活性和稳定性。

    基于二硫化锡薄膜的柔性光电探测器件

    公开(公告)号:CN109524478A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811327196.X

    申请日:2018-11-08

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及基于二硫化锡薄膜的柔性光电探测器件。本发明提供一种(001)晶面取向的二硫化锡薄膜,其为二硫化锡晶态薄膜,具有(001)晶面方向取向性。还提供一种基于二硫化锡薄膜的光电探测器件,包括权利要求1所述的二硫化锡薄膜,和平行设在二硫化锡薄膜上的两个电极。本发明的二硫化锡薄膜均匀性、致密性好,具有(001)晶面取向,有利于二硫化锡薄膜具有优良的柔性。本发明提供的二硫化锡光电探测器柔性好,可承受弯曲度高,且可承受大量弯曲次数,经过一万次以上弯曲性能基本保持不变。

    一种方块状Ag2MoO4@Ag@AgBr 三元复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106268881A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610679227.2

    申请日:2016-08-17

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及一种方块状Ag2MoO4@Ag@AgBr三元复合物及其制备方法和在光催化上的应用。本发明以钼酸钠和硝酸银为原料,以乙二醇为反应介质,在加入PVP的条件下,控制体系的pH值为6~8,进行反应,得到方块状Ag2MoO4@Ag;接着通过离子交换的原理,以CTAB为溴源,乙醇为溶剂,与Ag2MoO4@Ag进行反应,得到最终产物方块状Ag2MoO4@Ag@AgBr三元复合物。该最终产物形貌单一,大小均匀,将其用作催化剂,对RhB(15mg/L)染料溶液进行降解,在可见光下35min降解率达到91%,在太阳光下20min完全降解。此外,在可见光下,对该三元复合物进行四次催化循环反应,其催化效果没有受到较大影响,可见具有较高的催化活性和稳定性。

    一种绿色回收废弃钴酸锂电池制备CoPi催化剂的方法

    公开(公告)号:CN110756191B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201910982752.5

    申请日:2019-10-16

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供一种绿色回收废弃钴酸锂电池制备CoPi催化剂的方法,包括以下步骤:拆解电池,分离铜箔、铝箔、正极材料钴酸锂及负极材料;用柠檬酸和甲醇水溶液,水热溶解钴酸锂材料,得到浸出液A;采用三电极沉积法,浸出液A与磷酸缓冲溶液混合液作为电解液,在经清洗过的FTO导电玻璃衬底上或氧化铁薄膜表面电沉积得到CoPi催化剂。本发明采用柠檬酸水热溶解废弃钴酸锂电池中的钴酸锂,将浸出液结合磷酸盐缓冲液作为电解液,以三电极法恒电压电化学沉积得到CoPi催化剂,具有环境友好、节能省时、设备简易、操作简便,且得到的目标产物电化学活性高;工艺简单可控,适用于规模化生产等优点。

    一种用废弃磷酸铁锂电池合成磷酸铁和氧化铁薄膜的方法

    公开(公告)号:CN110759644B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910982750.6

    申请日:2019-10-16

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供一种用废弃磷酸铁锂电池合成磷酸铁和氧化铁薄膜的方法,包括以下步骤:拆解电池,分离铜箔、铝箔、正极材料磷酸铁锂及负极材料石墨;用草酸、双氧水溶解磷酸铁锂材料,得到浸出液A;以浸出液A、去离子水及乙二醇作为前驱体,经调节pH后,采用水热法在经清洗过的FTO导电玻璃衬底上沉积得到磷酸铁薄膜;再经退火,即得到氧化铁薄膜。本发明采用水热法一步得到目标产物磷酸铁薄膜,退火后成为氧化铁薄膜,用于光电分解水制氢,具有环境友好、节能省时、设备简易、操作简便,且得到的目标产物电化学活性高;工艺简单可控,适用于规模化生产等优点。

    一种锂离子电池负极材料活性多孔碳@FeS的制备方法

    公开(公告)号:CN108987733B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201811057809.2

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料活性多孔碳@FeS的制备方法。主要包括以下步骤:(1)将定性滤纸清洗,干燥待用;(2)将干燥后的滤纸置于ZnCl2水溶液中浸泡过夜,干燥待用;(3)将浸泡有ZnCl2活化剂的干燥滤纸热处理得到多孔碳材料;(4)上述处理后得到的多孔碳材料在铁源物质溶液中浸泡过夜,获得前驱体材料,然后将升华S粉和前驱体材料置于密闭容器中,于不完全真空环境下硫化反应得到活性多孔碳@FeS。本发明合成方法工艺简单,选用的原材料价格低廉、绿色环保、应用范围广。

    一种钒酸铋光阳极薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109440126B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811468149.7

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供一种高性能钒酸铋光阳极薄膜及其制备方法。光阳极薄膜由梯度钼掺杂的钒酸铋薄膜光吸收层及其表面上的铁掺杂的NiO超薄片催化剂组成。制备步骤包括:1)在FTO导电玻璃基片上沉积铋薄膜;2)铋薄膜与乙酰丙酮氧钒在450摄氏度下反应得到未掺杂的钒酸铋薄膜;3)采用乙酰丙酮氧钒和二乙酰丙酮氧化钼对钒酸铋薄膜进行掺杂处理,得到梯度钼掺杂的钒酸铋薄膜;4)将Fe掺杂的Ni(OH)2超薄片旋涂在钼掺杂的钒酸铋薄膜上,经热处理后得到负载有铁掺杂的NiO催化剂的钒酸铋光阳极薄膜。本发明方法简便环保,制备的钒酸铋光阳极薄膜有效地促进了电荷分离与传输,并具有良好的可见光吸收性能和光电分解水性能。

    一种钒酸铋光阳极薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109440126A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811468149.7

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供一种高性能钒酸铋光阳极薄膜及其制备方法。光阳极薄膜由梯度钼掺杂的钒酸铋薄膜光吸收层及其表面上的铁掺杂的NiO超薄片催化剂组成。制备步骤包括:1)在FTO导电玻璃基片上沉积铋薄膜;2)铋薄膜与乙酰丙酮氧钒在450摄氏度下反应得到未掺杂的钒酸铋薄膜;3)采用乙酰丙酮氧钒和二乙酰丙酮氧化钼对钒酸铋薄膜进行掺杂处理,得到梯度钼掺杂的钒酸铋薄膜;4)将Fe掺杂的Ni(OH)2超薄片旋涂在钼掺杂的钒酸铋薄膜上,经热处理后得到负载有铁掺杂的NiO催化剂的钒酸铋光阳极薄膜。本发明方法简便环保,制备的钒酸铋光阳极薄膜有效地促进了电荷分离与传输,并具有良好的可见光吸收性能和光电分解水性能。

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