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公开(公告)号:CN110624588B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910899432.3
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种D‑g‑C3N4可见光催化材料的制备方法及应用,包括:步骤1、将过硫酸铵与三聚氰胺、尿素、硫脲中的一种进行按质量比为0.75:3~2:3进行混合,混合后研磨均匀得到混合物;步骤2、将所述混合物放入马弗炉中,加热至500‑650℃并保持两小时,自然冷却后研磨得到D‑g‑C3N4。本发明的D‑g‑C3N4可以有效地抑制电子‑空穴对的复合,具有较高的催化效率,比普通g‑C3N4的催化效率提高3‑4倍。
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公开(公告)号:CN110560125B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910841017.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种N‑g‑C3N4可见光催化材料制备方法及应用,包括:(1)将富氮前驱体和三聚氰胺以质量比为0.05:3~0.5:3混合,混合后充分研磨均匀得到混合物;(2)将研磨均匀的所述混合物放入马弗炉中,升温至500℃并恒温煅烧两小时,自然冷却后将煅烧产物研磨得到N‑g‑C3N4。通过本发明方法得到的N‑g‑C3N4降解染料废水和抗生素废水具有较高的催化效率,比传统的g‑C3N4的催化效率提高3‑4倍。
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公开(公告)号:CN110560125A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910841017.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种N-g-C3N4可见光催化材料制备方法及应用,包括:(1)将富氮前驱体和三聚氰胺以质量比为0.05:3~0.5:3混合,混合后充分研磨均匀得到混合物;(2)将研磨均匀的所述混合物放入马弗炉中,升温至500℃并恒温煅烧两小时,自然冷却后将煅烧产物研磨得到N-g-C3N4。通过本发明方法得到的N-g-C3N4降解染料废水和抗生素废水具有较高的催化效率,比传统的g-C3N4的催化效率提高3-4倍。
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公开(公告)号:CN110624588A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910899432.3
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种D-g-C3N4可见光催化材料的制备方法及应用,包括:步骤1、将过硫酸铵与三聚氰胺、尿素、硫脲中的一种进行按质量比为0.75:3~2:3进行混合,混合后研磨均匀得到混合物;步骤2、将所述混合物放入马弗炉中,加热至500-650℃并保持两小时,自然冷却后研磨得到D-g-C3N4。本发明的D-g-C3N4可以有效地抑制电子-空穴对的复合,具有较高的催化效率,比普通g-C3N4的催化效率提高3-4倍。
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