一种二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114772635B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210571895.9

    申请日:2022-05-24

    摘要: 从而实现更高效的光催化性能。本发明公开了一种二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌光催化剂的制备方法,其制备方法如下:首先以钛网、钛酸异丙酯、乙酰丙酮、乙二胺四乙酸二钠为原材料,水热法制备二氧化钛纳米锥阵列,以InCl3、(CH3COO)2Zn·2H2O和N2H4·H2O作为含硫空位的硫化铟锌的前驱体,同时加入制备好的二氧化钛纳米锥阵列,通过水热法得到复合材料二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌。本研究所构筑的二氧化钛纳米锥阵列与含有S空位的ZnIn2S4在S‑Ti键和内部电场(56)对比文件He Zuming et al..Novel scheme towardsinterfacial charge transfer betweenZnIn2S4 and BiOBr for efficientphotocatalytic removal of organics andchromium (VI) from water《.CHEMOSPHERE》.2022,第303卷第2页左栏第3段和右栏第1-3段.Song Rui et al..Highly EfficientDegradation of Persistent Pollutants with3D Nanocone TiO2‑BasedPhotoelectrocatalysis《.JOURNAL OF THEAMERICAN CHEMICAL SOCIETY》.2021,第143卷(第34期),第13671页右栏Fabrication ofPhotoelectrocatalysts、图1、图示1和支持信息1. Experimental procedure.陈顺生;曹鑫;陈春卉;周毓雯;卢小菊.TiO_2基复合光催化剂研究进展《.功能材料》.2018,第49卷(第07期),第7039-7049+7056页.

    一种棒状N-TiO2/Sv-ZIS光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117070966A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311026137.X

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: C25B1/55 C25B1/04 C25B11/091

    摘要: 本发明公开了一种棒状N‑TiO2/Sv‑ZIS光催化剂及其制备方法,所示方法包括以下步骤:第一步以钛网为基底,乙酰丙酮和钛酸四异丙酯为原材料,采用四乙酸二胺二钠辅助水热法制备锥状TiO2,第二步再将负载TiO2的钛网放入三乙胺、H2SO4、乙醇和水的混合溶液中超声30分钟后转移至反应釜中进行水热反应,水热反应结束后在马弗炉中高温退火制备锥状N‑TiO2;第三步以N‑TiO2、ZnCl2、InCl3.4H2O和硫代乙酰胺为原材料溶剂热法制备复合材料N‑TiO2/Sv‑ZIS。本发明制备的制备的棒状N‑TiO2/Sv‑ZIS光催化剂能够提高光催化效率。

    一种氮硫共掺杂三维二氧化钛纳米花光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117504908A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311150188.3

    申请日:2023-09-07

    摘要: 本发明公开了一种氮硫共掺杂三维二氧化钛纳米花光催化剂及其制备方法,所述制备方法首先以钛网为基底,以异丙氧基钛、乙酰丙酮、乙二胺四乙酸二钠为原材料,水热法制备三维二氧化钛纳米花;之后,以硫脲作为氮源和硫源,将其加入稀硝酸溶液中搅拌,再将混合溶液和附着有三维二氧化钛纳米花的钛网一并转移至高压釜中,进行水热反应,最终得到氮硫共掺杂的三维二氧化钛纳米花。本发明所制备的氮硫共掺杂二氧化钛纳米花有显著的光电和催化性能,归因于花状形貌突出的电荷分离效率、传质能力,以及氮和硫共掺杂的协同作用。

    一种二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114772635A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210571895.9

    申请日:2022-05-24

    摘要: 本发明公开了一种二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌光催化剂的制备方法,其制备方法如下:首先以钛网、钛酸异丙酯、乙酰丙酮、乙二胺四乙酸二钠为原材料,水热法制备二氧化钛纳米锥阵列,以InCl3、(CH3COO)2Zn·2H2O和N2H4·H2O作为含硫空位的硫化铟锌的前驱体,同时加入制备好的二氧化钛纳米锥阵列,通过水热法得到复合材料二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌。本研究所构筑的二氧化钛纳米锥阵列与含有S空位的ZnIn2S4在S‑Ti键和内部电场作用下,形成三维界面结构,协同构成Z‑scheme光催化体系,在ZnIn2S4中引入缺陷硫空位,作为电子“陷阱”,进一步加速光催化载体的分离效率从而实现更高效的光催化性能。