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公开(公告)号:CN114703500A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210405916.X
申请日:2022-04-18
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B11/067 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明提供了一种三氧化钨‑钒酸铋‑有机酸复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的三氧化钨‑钒酸铋‑有机酸复合光电极包括基底、负载在所述基底表面的WO3‑BiVO4复合膜以及修饰在所述WO3‑BiVO4复合膜表面的有机酸。本发明采用与BiVO4具有强络合作用的有机酸对WO3‑BiVO4复合光电极进行修饰,使有机酸均匀络合在WO3‑BiVO4复合光电极表面,能够减少WO3‑BiVO4复合光电极的溶解,降低WO3‑BiVO4复合光电极表面态浓度,并加速界面空穴注入效率,从而使所得WO3‑BiVO4‑有机酸复合光电极具有高度的稳定性和较好的光电催化水分解性能。
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公开(公告)号:CN111530502A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010382690.7
申请日:2020-05-08
Applicant: 台州学院
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J37/16 , B01J37/08 , B01J37/10 , C25B1/00 , C25B11/06 , C23C14/08 , C23C14/24
Abstract: 本发明涉及一种ZnTe-Mo/Mg-MOF光阴极材料的制备方法,属于光电催化技术领域。所述的复合光电极由p型ZnTe半导体和Mo/Mg双金属MOF组成,其中ZnTe通过热蒸发沉积和液相反应法合成,可以有效吸收可见光,而Mo/Mg-MOF能够有效捕获和活化CO2,二者协同作用,显著提高ZnTe还原CO2的电流密度,降低反应起始电位。本发明所述复合光电极材料制备过程简单,对CO2还原具有优异的活性和选择性,在光电催化领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114703500B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210405916.X
申请日:2022-04-18
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B11/067 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明提供了一种三氧化钨‑钒酸铋‑有机酸复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的三氧化钨‑钒酸铋‑有机酸复合光电极包括基底、负载在所述基底表面的WO3‑BiVO4复合膜以及修饰在所述WO3‑BiVO4复合膜表面的有机酸。本发明采用与BiVO4具有强络合作用的有机酸对WO3‑BiVO4复合光电极进行修饰,使有机酸均匀络合在WO3‑BiVO4复合光电极表面,能够减少WO3‑BiVO4复合光电极的溶解,降低WO3‑BiVO4复合光电极表面态浓度,并加速界面空穴注入效率,从而使所得WO3‑BiVO4‑有机酸复合光电极具有高度的稳定性和较好的光电催化水分解性能。
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公开(公告)号:CN113293382B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011204756.X
申请日:2020-11-02
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种BiVO4/MnOOH薄膜电极的制备方法,属于防腐材料技术领域。本发明所得BiVO4/MnOOH薄膜电极能够吸收可见光,有效拓宽了光阳能光谱的吸收范围;MnOOH的负载加速了开路电位下BiVO4电极表面的空穴转移速度,降低了载流子的复合速率,用于光生阴极防腐时,能够大幅增加光生电子向阴极金属材料的注入效率,有效促进阴极金属材料自腐蚀电位的负移,从而增强了阴极金属材料在含氯环境下的抗腐蚀能力。同时,MnOOH的负载避免了BiVO4光电极与溶液的直接接触,避免了BiVO4的化学腐蚀,进而提高了BiVO4/MnOOH薄膜电极的稳定性。
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公开(公告)号:CN113293392A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011203174.X
申请日:2020-11-02
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/053 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种氧化铁/羟基氧化钴复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将可溶性铁盐、尿素和水混合,得到混合反应液;将基底浸没于混合反应液中,加热进行第一沉淀反应,得到负载有β‑FeOOH的基底;将负载有β‑FeOOH的基底在300~500℃条件下进行煅烧,得到负载有α‑Fe2O3的基底;将可溶性钴盐溶液滴涂在负载有α‑Fe2O3的基底的表面,干燥后浸没于碱性溶液中进行第二沉淀反应,得到氧化铁/羟基氧化钴复合光电极。本发明在低温条件下焙烧制备得到α‑Fe2O3,能耗低,通过引入CoOOH可以激活惰性的α‑Fe2O3,使其具有较好的光电催化水分解活性。
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公开(公告)号:CN111530502B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010382690.7
申请日:2020-05-08
Applicant: 台州学院
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J37/16 , B01J37/08 , B01J37/10 , C25B1/23 , C25B11/095 , C23C14/08 , C23C14/24
Abstract: 本发明涉及一种ZnTe‑Mo/Mg‑MOF光阴极材料的制备方法,属于光电催化技术领域。所述的复合光电极由p型ZnTe半导体和Mo/Mg双金属MOF组成,其中ZnTe通过热蒸发沉积和液相反应法合成,可以有效吸收可见光,而Mo/Mg‑MOF能够有效捕获和活化CO2,二者协同作用,显著提高ZnTe还原CO2的电流密度,降低反应起始电位。本发明所述复合光电极材料制备过程简单,对CO2还原具有优异的活性和选择性,在光电催化领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113293381A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011206890.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种SrFeO3/Fe2O3光电极材料的制备方法,属于防腐材料技术领域。本发明提供的SrFeO3/Fe2O3光电极材料中SrFeO3与Fe2O3的接触面积大,且SrFeO3与Fe2O3两者之间能形成有效的pn结,有利于光生载流子在两界面之间的分离和传输;本发明所制备的SrFeO3/Fe2O3光电极材料能够吸收650nm以下的可见光,有效拓宽了光阳能光谱的吸收范围,增加了光生电子的产生数量,用于光生阴极防腐时,能够有效对阴极金属材料进行保护;本发明所制备的SrFeO3/Fe2O3光电极材料在碱性溶液中高度稳定,能够实现长时间下的稳定运行,从而实现对阴极材料的持续保护。
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公开(公告)号:CN111534835B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010383508.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 台州学院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/55 , B01J23/888 , B01J37/34 , B01J37/16
Abstract: 本发明涉及一种Ni单原子/氧缺陷钨酸铜光阳极的制备方法,属于光电催化技术领域。本项目以高比表面积的一维CuWO4中空纳米纤维光阳极作为载体,采用表面缺陷工程策略,通过CuWO4表面的氧空位来锚定Co单原子电催化剂。该单原子负载过程可避免高温煅烧步骤,为Ni单原子在钨酸铜光电极表面的均匀分散提供了一种新方法,所制备的Ni单原子/氧缺陷钨酸铜光阳极可实现高活性、高稳定性水分解,在氢能制备领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113293381B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011206890.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种SrFeO3/Fe2O3光电极材料的制备方法,属于防腐材料技术领域。本发明提供的SrFeO3/Fe2O3光电极材料中SrFeO3与Fe2O3的接触面积大,且SrFeO3与Fe2O3两者之间能形成有效的pn结,有利于光生载流子在两界面之间的分离和传输;本发明所制备的SrFeO3/Fe2O3光电极材料能够吸收650nm以下的可见光,有效拓宽了光阳能光谱的吸收范围,增加了光生电子的产生数量,用于光生阴极防腐时,能够有效对阴极金属材料进行保护;本发明所制备的SrFeO3/Fe2O3光电极材料在碱性溶液中高度稳定,能够实现长时间下的稳定运行,从而实现对阴极材料的持续保护。
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公开(公告)号:CN113293392B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011203174.X
申请日:2020-11-02
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/053 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种氧化铁/羟基氧化钴复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将可溶性铁盐、尿素和水混合,得到混合反应液;将基底浸没于混合反应液中,加热进行第一沉淀反应,得到负载有β‑FeOOH的基底;将负载有β‑FeOOH的基底在300~500℃条件下进行煅烧,得到负载有α‑Fe2O3的基底;将可溶性钴盐溶液滴涂在负载有α‑Fe2O3的基底的表面,干燥后浸没于碱性溶液中进行第二沉淀反应,得到氧化铁/羟基氧化钴复合光电极。本发明在低温条件下焙烧制备得到α‑Fe2O3,能耗低,通过引入CoOOH可以激活惰性的α‑Fe2O3,使其具有较好的光电催化水分解活性。
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