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公开(公告)号:CN108560012B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810451914.8
申请日:2018-05-12
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了高光电转换效率Sn2Nb2O7光阳极及其制备方法和应用。先通过磁控溅射法在导电基底上生长一层致密的Sn2Nb2O7薄膜,然后利用溶胶‑凝胶法浸渍提拉一层Sn2Nb2O7薄膜,最后利用电泳沉积法在该薄膜上沉积一层Sn2Nb2O7粉体,再经过高温退火处理后,形成高结晶性的Sn2Nb2O7光阳极薄膜。本发明制备方法成本低廉,操作方便,过程简单,得到的光阳极薄膜能够显著的提高载流子传输效率,减少电子和空穴的再复合,能够极大地提高光阳极光电转换效率,可以应用在多种光电极薄膜的光电化学水分解体系。
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公开(公告)号:CN110560140A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910930212.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了弱发光g-C3N4光催化剂及其制备方法和应用。以三聚氰胺和苯甲酸为原料,利用苯甲酸对三聚氰胺前驱体改性,通过焙烧制备g-C3N4光催化剂。本发明制备的g-C3N4拥有较低的光致发光强度,抑制了光生载流子的复合,能够有效提高能量转换的效率从而提高了光催化效率。本发明制备的g-C3N4拥有多缝隙的表面形貌,有利于光生载流子输送到半导体光催化剂表面。本发明具有成本低和方便操作的优点。利用其在可见光照射下可降解罗丹明B等有害物质,在环境净化和清洁能源生产中具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN110560102A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910870565.8
申请日:2019-09-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/132 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种氟氧化铋复合光催化剂及其制备方法和应用。以Bi(NO3)3·5H2O和NH4F的混合液为前驱体,采用水热法制备BiOF:Yb3+,Tm3+粉末;将BiOF:Yb3+,Tm3+粉末加入到Bi2MoO6的前驱体溶液中混合均匀,然后将混合溶液转移至聚四氟乙烯不锈钢反应釜中,置于烘箱中,再次反应,自然冷却至室温,分别用去离子水和无水乙醇洗涤数次,离心分离,置于烘箱内烘干,得到Bi2MoO6/BiOF:Yb3+,Tm3+粉末。本发明合成方法简单,成本低廉,在可见光下降解污染物效果明显,在未来的光催化剂领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107475774B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710651019.6
申请日:2017-08-02
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种蛋白石光子晶体的制备方法,步骤为:将一定量的苯乙烯、去离子水倒入三口烧瓶中,在70℃的油浴锅中进行加热,同时通氮气保护,接通冷凝水,打开搅拌器搅拌,将过硫酸钾水溶液加入到三口烧瓶中,反应24h,得到聚苯乙烯微球溶液;将苯乙烯微球溶液离心处理,以获得单分散性好的聚苯乙烯微球。将离心处理后的聚苯乙烯微球采用流速可控的垂直沉积自组装方法有序地排列在石英片或载玻片的基底上,最终得到聚苯乙烯蛋白石光子晶体。本发明采用流速可控的垂直沉积自组装方法获得高质量、大有效面积的蛋白石光子晶体。
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公开(公告)号:CN110152701A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910521083.1
申请日:2019-06-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/232 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种两步溶剂热法合成Bi2O2CO3/Bi2WO6:Yb3+、Er3+球状复合光催化剂的方法及应用,属于光催化材料制备技术领域。以Bi(NO3)3·5H2O和Na2WO4·2H2O的混合溶液为前驱体,采用水热法结合煅烧法获得Bi2WO6:Yb3+、Er3+粉末;将Bi2WO6:Yb3+、Er3+粉末加入到Bi2O2CO3的前驱体溶液中混合均匀,得到的悬浊液转移至聚四氟乙烯不锈钢反应釜中,置于烘箱中,再次溶剂热反应,自然冷却至室温,将所得沉淀用去离子水和无水乙醇分别漂洗,离心分离,于干燥箱内干燥,得Bi2O2CO3/Bi2WO6:Yb3+、Er3+。本发明合成方法简单,成本低,合成的样品形貌完好,尺寸均匀,平均直径约为10μm,该复合催化剂有望在光催化领域获得广泛的应用。
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公开(公告)号:CN109759122A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910206821.3
申请日:2019-03-19
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种溴氧化铋三元异质结构光催化剂的制备方法。以五水合硝酸铋、溴化钾、石墨相氮化碳和硝酸银为原料,将制得的石墨相氮化碳和溴化银与溴氧化铋复合实现改性,通过一步溶剂热法制得溴氧化铋三元异质结构光催化剂。本发明制备的改性溴氧化铋比较纯的溴氧化铋具有更小的禁带宽度及更高的可见光光吸收效果。更小的禁带宽度降低了光生电子空穴的传输距离,提高了光生电子空穴的分离效率,降低了复合率,更高的光吸收效果提高了光子利用率,提高了电子空穴对产生率,极大地改善了在可见光下的光催化活性。该方法具有成本低和方便操作的优点。利用它可在可见光下降解有机污染物,在环境净化中具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN109364977A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811485049.5
申请日:2018-12-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了硫掺杂石墨相氮化碳纳米片光催化剂及其制备方法与应用,制备方法如下:1)将富氮有机物放入坩埚内在300-500℃进行高温煅烧处理并保持1-10h,冷却,得前驱体A;2)将含硫富氮有机物研磨溶于水中,加入草酸,充分搅拌后放入烘箱中60-120℃加热烘干,得前驱体B;3)将前驱体A和B混合后进行高温煅烧,得到产物为硫掺杂石墨相氮化碳纳米片光催化剂。本发明所述的硫掺杂石墨相氮化碳的纳米材料,能够提供更多的催化反应位点,同时构建出的硫掺杂结构可以捕获光生电子,有效使光生电子-空穴分离,降低复合率,提高光催化活性。本发明所述的光催化剂,在可见光照射下可以有效地降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN105642332B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610148272.5
申请日:2016-03-15
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种g‑C3N4/TiO2复合光催化剂,具有弧度的片状结构,所述片状结构是经中空微球状g‑C3N4/TiO2复合光催化剂破碎得到;所述中空微球状g‑C3N4/TiO2复合光催化剂分为内侧光催化剂和外侧光催化剂,所述内侧光催化剂为TiO2,外侧光催化剂为g‑C3N4,该复合光催化剂提高光生电子‑空穴的利用率,提高光催化剂的量子效率,延长光催化剂的使用寿命,其制备方法简单、方便、低成本、条件温和、有利于大规模制备。
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公开(公告)号:CN108380237A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810419179.2
申请日:2018-05-04
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开氮缺陷石墨相氮化碳纳米片光催化剂及其制备方法与应用,制备方法如下:1)将三聚氰胺,双氰胺,硫脲尿素等富氮有机物放入坩埚内在220-420℃温度间进行高温煅烧处理并保持0.5-10h,冷却,得前驱体;2)将前驱体研磨,在惰性气体环境下进行煅烧,得到产物为氮缺陷石墨相氮化碳纳米片光催化剂。利用本发明的方法制备的氮缺陷石墨相氮化碳的纳米材料,能够提供更多的催化反应位点,同时氮缺陷可以捕获光生电子,有效使光生电子-空穴分离,降低复合率,提高光催化活性。利用所获得的光催化剂,在可见光照射下可以有效地降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN107029719A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710307237.8
申请日:2017-05-04
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了一种Bi2O3/Ag2WO4/Bi2WO6复合光催化剂及其制备方法与应用。具体步骤为:以Bi(NO3)3为前驱体,采用水热法结合煅烧法获得Bi2O3粉末;使用光沉积方法获得Ag担载的Bi2O3粉末;将Ag担载的Bi2O3粉末加入到Bi2WO6前驱体中,通过水热法合成最终产物。本发明制备方法简单,成本低廉,该复合光催化剂在可见光照射下可以有效降解有机污染物。该复合光催化剂比纯Bi2O3,Bi2WO6以及Bi2O3/Bi2WO6复合材料,具有更高的光催化活性。
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