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公开(公告)号:CN114023934A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111177687.2
申请日:2021-10-09
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种金属/碳化物/氧化物复合纳米材料的制备方法及应用,属于纳米材料制备领域。本发明采用一步原位热分解还原法,首先采用含碳有机络合体通过络合反应制备高熔点金属的沉淀物,然后将制备的高熔点金属的络合沉淀物在高温下原位热分解,有机络合物高温热解产生的C高温下具有强的还原性,可将高温热解产生的氧化物逐步还原为碳化物及金属,通过控制反应温度及时间可以调控产物的组成,得到金属‑碳化物‑氧化物的纳米颗粒复合材料。本发明采用一步法制备难熔金属及其碳氧化物复合材料,比现有的高温熔炼法工艺简单、经济环保,适用于批量生产。
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公开(公告)号:CN113856717A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111177469.9
申请日:2021-10-09
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J27/22 , B01J27/04 , B01J21/06 , B01J27/24 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/22 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种超级稳定的光催化材料促进剂及其制备方法,属于纳米材料制备及光催化领域。该促进剂由纳米助催化剂镶嵌在电荷传输体上构成,纳米助催化剂材料中含有共生的MoO2和Mo2C两种不同组分的电子收集体,两种组分通过紧密的界面接触连接,电荷传输体是一种导电性好的C材料,可以快速将电荷从光催化材料主体传输到助催化剂电子收集体上。该促进剂用于改性光催化材料可以明显的提高材料的光催化活性及稳定性。更重要的是,该促进剂具有较高的稳定性、在空气中存放2年后依然可以保持原始的结构稳定性与化学活性。本发明涉及的促进剂为光催化材料的实际应用提供了一种全新的策略。
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公开(公告)号:CN108273560B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810026817.4
申请日:2018-01-11
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种部分硫化金属有机框架化合物,公开了一种有效的非贵金属析氢催化剂。本发明采用两步法合成技术,首先利用对苯二甲酸有机配体(terephthalic acid)与FeCl3.6H2O在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中自组装得到多孔金属有机框架材料,然后采用原位硫化的方法将合成的金属有机框架材料与硫代乙酰胺的乙醇溶液在不同温度下,得到硫化程度不同的Fe3S4与MIL‑53(Fe)的复合材料。本发明的材料具有大量的活性位点,很好的导电性,使得它成为良好的电催化析氢催化剂。将硫化后与硫化前的金属有机框架化合物进行电催化性能对比,硫化后增大了材料的电催化活性。
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公开(公告)号:CN107285373A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710567148.7
申请日:2017-07-12
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: C01G19/02 , B01J23/626 , B01J35/08 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/52 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及一种Pd/SnO2纳米球及其制备方法和应用,所述纳米球尺寸均匀,分散性好。纳米球利用一步恒温水浴蒸发法制备,以无水SnCl2加入到HCl溶液中得到透明溶液,然后加入不同比例的氯钯酸溶液,通过调整水浴温度调控Sn与Pd的形核、生长速度,制备出Pd/SnO2纳米球沉淀,然后将产物离心分离、洗涤、干燥,即可得到尺寸均一的Pd/SnO2纳米球。本发明制备工艺具有以下优点:(1)反应过程中不使用任何模板剂、分散剂,实验过程简单、成本低;(2)不使用贵金属还原剂,无需后处理、对环境无污染;(3)反应条件温和,不使用高温高压条件,易大规模合成;(4)产物形态均匀,分散性好。得到的Pd/SnO2纳米球在催化、气敏、锂电池等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119972125A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510004340.X
申请日:2025-01-02
Abstract: 本发明公开了一种高效光催化异质结及制备方法的合成方法,尤其是一种缺陷型氧化钼/硫化镉S型异质结及制备方法,属于光催化领域。本发明制备的S型异质结具有自加热、自增强的内建电场和全光谱吸收特性。利用双氧水的氧化还原性能,低氧空位浓度时,双氧水充当还原剂,高氧空位浓度时,双氧水充当氧化剂,实现氧化钼中氧空位浓度的连续调控,从而优化异质结的内建电场强度、光热效应及吸光性能。本发明可以通过简单的工艺实现氧空位的连续调控、提高了反应的环境友好性,适用于批量生产。同时,所得的S型异质结具有吸光能力强,优异的电荷分离能力及良好的自加热效果,可以明显提高光催化材料的活性,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118767948A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410839570.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种2D/2D超薄MoS2/CdS纳米片的合成方法,属于纳米材料制备领域。本发明以一维有机无机杂化材料Mo盐为原材料及形貌诱导剂,采用一步原位硫化+生长策略,得到2D/2D超薄MoS2/CdS纳米片。超薄纳米片的厚度为5‑20 nm。本发明制备的CdS为二维超薄纳米片结构,与MoS2纳米片叠层结合在一起,两者有较大的接触面积,有助于电荷的快速传输。同时,该方法简单、反应条件温和、经济环保,适用于批量生产,在光催化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117181250B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310933560.1
申请日:2023-07-27
IPC: B01J27/185 , B01J35/40 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供了一种基于黑磷纳米片的复合光催化材料,公开了一例基于黑磷纳米片的宽光谱响应复合光催化材料的制备方法及其光热协同效应应用。本发明先通过液氮冰冻、冰浴和超声处理将块状黑磷粉末剥离成黑磷纳米片。采用溶剂热法,将镍盐溶液和制得的CdLa2S4纳米材料混合于黑磷纳米片分散液中进行反应,制得CdLa2S4/BP@Ni2P/Ni复合光催化材料,原位生长得到Ni2P和Ni,实现异质结和助催化剂并存。得到的纳米复合材料纯度高且结晶度好,在可见光和近红外区域都具有较强的吸收特性,同时包括离子通道设计、光热效应的多策略改性共同促进了光生载流子的迁移和空间分离效率。本发明技术合成步骤简单,无贵金属参与,且光催化活性优异,在能源光催化方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117181250A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310933560.1
申请日:2023-07-27
IPC: B01J27/185 , B01J35/02 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供了一种基于黑磷纳米片的复合光催化材料,公开了一例基于黑磷纳米片的宽光谱响应复合光催化材料的制备方法及其光热协同效应应用。本发明先通过液氮冰冻、冰浴和超声处理将块状黑磷粉末剥离成黑磷纳米片。采用溶剂热法,将镍盐溶液和制得的CdLa2S4纳米材料混合于黑磷纳米片分散液中进行反应,制得CdLa2S4/BP@Ni2P/Ni复合光催化材料,原位生长得到Ni2P和Ni,实现异质结和助催化剂并存。得到的纳米复合材料纯度高且结晶度好,在可见光和近红外区域都具有较强的吸收特性,同时包括离子通道设计、光热效应的多策略改性共同促进了光生载流子的迁移和空间分离效率。本发明技术合成步骤简单,无贵金属参与,且光催化活性优异,在能源光催化方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114042463B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111177677.9
申请日:2021-10-09
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J27/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种BiOCl@Bi异质结的制备方法,先采用溶剂热法制备出BiOCl纳米薄片,然后采用酸性磷酸钠作为原位还原及重构剂,酸性磷酸钠通过原位还原将BiOCl纳米薄片还原为Bi纳米材料并在该反应条件下经过重构生成大片状的B材料,通过控制酸性磷酸钠与Bi原材料的比例,可以实现小的BiOCl纳米薄片嵌入在大片状Bi上的异质结复合材料。本发明中酸性磷酸钠不仅可以作为还原剂将BiOCl中的Bi3+原位还原为Bi,还可以作为重构剂重构Bi的结构形貌,得到长片状Bi。BiOCl@Bi异质结的组成可以通过改变酸性磷酸钠溶液的相对浓度实现。
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公开(公告)号:CN107876079B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711138980.1
申请日:2017-11-16
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明应用自牺牲模板法制备一种硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮复合材料,公开了一种基于多孔石墨相氮化碳的Z型反应光催化复合纳米催化材料及其在光催化降解罗丹明B(RhB)中的应用,属于纳米材料制备技术及环保领域。本发明采用的合成方法分为三步,首先利用醋酸锌和硫脲原料,经过溶剂热发合成片状ZnS(en)0.5前驱体,然后用水浴蒸干法将尿素与ZnS(en)0.5前驱体均匀混合,最后经过高温缩聚得到硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮Z型光催化复合材料。该催化剂在光催化降解RhB显示出优越的催化活性。
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