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公开(公告)号:CN119746855A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411972836.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 北华大学
Abstract: 本发明涉及一种钒酸银量子点/中空管状氮化碳复合光催化剂及制备方法和应用。所述催化剂呈现中空管状结构,该中空管长度约为25μm,直径约为5μm,尺寸为3‑10nm的量子点负载在其表面,并且三嗪管状氮化碳上无明显孔状结构,且厚度均一,材料表面粗糙。通过简单的水热、低温煅烧方法制备中空管状g‑C3N4,利用简单的水热法制备Ag2V4O11量子点,并使用无模版无助剂的原位沉积法制备Ag2V4O11/TCN复合光催化剂。本申请催化剂用于四环素的去除。前驱体以及产品易于合成、对环境友好、绿色环保。本发明通过合成Ag2V4O11/g‑C3N4复合光催化材料,能够增加可见光的吸收和比表面积,以及降低光生载流子的复合,从而有效的提高了催化剂的光催化降解效率。
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公开(公告)号:CN110102328B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910362710.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 北华大学
Abstract: 本发明涉及一种低温溶液相技术制备花型碳量子点/氮化碳量子点/超氧碳酸铋三元复合光催化剂。制备方法:步骤1、通过简单的水热法,以柠檬酸和硝酸铋为反应物制备花型Bi2O2CO3纳米材料;步骤2、采用水热法制备g‑C3N4/CDots;步骤3、采用低温溶液相自组装技术制备Bi2O2CO3/g‑C3N4/CDots可见光催化材料。通过构筑三元异质结构有效提高光生载流子迁移速率,增强光催化活性。
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公开(公告)号:CN113952964A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111221907.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 北华大学
IPC: B01J27/051 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种2D/3D结构的二硫化钼/氧化铟纳米复合材料制备方法及用途,该方法利用醋酸铟、尿素、硫代乙酰胺和钼酸钠为原料,先经水热‑煅烧法制备3D结构的In2O3纳米立方体,然后再通过简易的水热法将2D结构的MoS2纳米片负载到In2O3纳米立方体表面,合成廉价、高催化活性的2D/3D结构MoS2/In2O3纳米复合材料。利用In2O3材料能带结构的特点和MoS2材料能够加速光生电子‑空穴分离/迁移速率的优势,构建的MoS2/In2O3纳米复合材料能够用于高效光催化分解水制氢耦合光催化降解罗丹明B反应。本发明原料具有价格便宜、制备简单等优点,减少了能耗和反应成本,便于批量生产且无毒无害,符合节能环保与可持续发展的要求。
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公开(公告)号:CN112495421A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011430849.4
申请日:2020-12-09
Applicant: 北华大学
Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂碳量子点修饰富氮石墨型氮化碳光催化剂的制备方法。使用简单的水浴加热、低温煅烧方法合成的C3N5,首先,将制备好的C3N5加入到无水乙醇溶液中搅拌均匀,再将NCDs加入以上溶液中,然后将悬浊液超声后再搅拌一段时间,最后将样品烘干方可得到产物。本申请催化剂的光催化产氢效率得到有效提高。
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公开(公告)号:CN109279585A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811153765.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 北华大学
IPC: C01B21/082 , B01J27/24 , C01B3/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料合成技术领域,利用简单的热聚合法直接一步合成非金属g-C3N4纳米片,可用于可见光下光催化分解水制氢。称取硫脲置于玛瑙研钵中,研磨均匀,得到样品A;将样品A转移到圆形坩埚中,并盖上坩埚盖子水平置于马弗炉内,设置初始温度为50℃,然后以2.3℃/min的升温速率将马弗炉升温至580℃,并在该温度下反应4h,等自然冷却至室温后,得到样品B;将样品B转移到玛瑙研钵中,研磨均匀,最终得到非金属g-C3N4纳米片。
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公开(公告)号:CN112495421B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202011430849.4
申请日:2020-12-09
Applicant: 北华大学
Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂碳量子点修饰富氮石墨型氮化碳光催化剂的制备方法。使用简单的水浴加热、低温煅烧方法合成的C3N5,首先,将制备好的C3N5加入到无水乙醇溶液中搅拌均匀,再将NCDs加入以上溶液中,然后将悬浊液超声后再搅拌一段时间,最后将样品烘干方可得到产物。本申请催化剂的光催化产氢效率得到有效提高。
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公开(公告)号:CN112495420A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011427535.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 北华大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/06 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种富氮石墨相氮化碳/偏钒酸银复合光催化剂的制备方法。首先,使用简单的水浴加热方法合成g‑C3N5;然后,将制备好的g‑C3N5加入到AgNO3溶液中,搅拌一段时间后,加入偏钒酸铵溶液,将其调节pH到7,将调节好pH值的悬浊液超声一段时间后,离心并分别使用去离子水和乙醇洗涤,最后将得到的产物转移到真空干燥箱低于80℃干燥即可得到目标产物。g‑C3N5和AgVO3复合形成二元异质结构,能够有效促进光生载流子的分离和转移,可有效提高光催化效率。
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公开(公告)号:CN110102328A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910362710.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 北华大学
Abstract: 本发明涉及一种低温溶液相技术制备花型碳量子点/氮化碳量子点/超氧碳酸铋三元复合光催化剂。制备方法:步骤1、通过简单的水热法,以柠檬酸和硝酸铋为反应物制备花型Bi2O2CO3纳米材料;步骤2、采用水热法制备g-C3N4/CDots;步骤3、采用低温溶液相自组装技术制备Bi2O2CO3/g-C3N4/CDots可见光催化材料。通过构筑三元异质结构有效提高光生载流子迁移速率,增强光催化活性。
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公开(公告)号:CN112337491B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011285490.6
申请日:2020-11-17
Applicant: 北华大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/10 , B01J37/08 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及一种双功能光催化应用的磷化镍/氧化铟纳米复合材料的制备方法及用途。该方法先以醋酸铟和尿素为原料合成In2O3纳米立方体,然后以六水合氯化镍与红磷为原料,进一步通过水热法制备Ni2P/In2O3纳米复合材料。可同时用于光催化分解水制氢反应和光催化降解有机污染物反应。本发明利用简单的水热法所制备的Ni2P/In2O3纳米复合材料,在模拟太阳光下能够同时用于光催化分解水制氢反应和光催化降解有机污染物反应。
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公开(公告)号:CN110075906A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910502070.X
申请日:2019-06-11
Applicant: 北华大学
Abstract: 本发明属于纳米材料合成技术领域,特指一种卷曲状g-C3N4的制备方法和用途。将不同体积的市售硝酸稀释到一定体积的蒸馏水中,得到不同浓度的硝酸溶液A。分别称取一定量的三聚氰胺加入硝酸溶液A中,搅拌反应后,转移到聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,水热反应,等冷却到室温后,用蒸馏水洗涤、干燥,得到前体A1。将得到的前体A1转移于圆形坩埚中,并盖上坩埚盖子水平置于马弗炉中,以2.3℃/min的升温速率将马弗炉升温至550℃,并在该温度下反应4h,等自然冷却至室温,无需研磨即得到卷曲状结构的g-C3N4光催化剂,该催化剂能够用于可见光照射下高效催化分解水产氢。
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