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公开(公告)号:CN117643900B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311547047.5
申请日:2023-11-20
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/39
摘要: 一种S型异质结铜铁氧体/硫锌铟可见光催化剂的制备方法及其应用,本发明涉及一种异质结铜铁氧体/硫锌铟可见光催化剂的制备方法及其应用。首先,采用水热法制备了磁性铜铁氧体(CuFe2O4)纳米颗粒和花状微球硫锌铟(ZnIn2S4)纳米材料,随后通过超声辅助煅烧方式合成了CuFe2O4/ZnIn2S4光催化复合材料。本发明由还原型光催化剂(CuFe2O4)和氧化型光催化剂(ZnIn2S4)组成了S型CuFe2O4/ZnIn2S4异质结,其内部形成了有利于光生载流子分离与传输的内建电场,可最大程度保留具有强氧化性光生空穴和强还原性光生电子,显著提升异质结的光催化活性。本发明应用于光催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN117643900A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311547047.5
申请日:2023-11-20
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/39
摘要: 一种S型异质结铜铁氧体/硫锌铟可见光催化剂的制备方法及其应用,本发明涉及一种异质结铜铁氧体/硫锌铟可见光催化剂的制备方法及其应用。首先,采用水热法制备了磁性铜铁氧体(CuFe2O4)纳米颗粒和花状微球硫锌铟(ZnIn2S4)纳米材料,随后通过超声辅助煅烧方式合成了CuFe2O4/ZnIn2S4光催化复合材料。本发明由还原型光催化剂(CuFe2O4)和氧化型光催化剂(ZnIn2S4)组成了S型CuFe2O4/ZnIn2S4异质结,其内部形成了有利于光生载流子分离与传输的内建电场,可最大程度保留具有强氧化性光生空穴和强还原性光生电子,显著提升异质结的光催化活性。本发明应用于光催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN110104647B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201910375140.X
申请日:2019-05-07
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: C01B32/336 , B01J20/20
摘要: 一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法需要消耗大量化学试剂、制备成本高,而且对制备设备要求高的问题,本发明以生物质为原料,生物质材料经筛选置于管式炉中在900℃的混合气体下停留60分钟后自然冷却至室温,洗涤干燥,得到生物质基掺氮微孔碳材料。本发明制备的生物质基掺氮微孔碳材料的含氮量为10.8%、比表面积1989.56m2/g,最高CO2吸附量能分别达到4.88mmol/g(0℃)和3.52mmol/g(25℃)。本发明应用于CO2吸附领域。
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公开(公告)号:CN118874551A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411005542.8
申请日:2024-07-25
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: B01J31/28 , B01J31/16 , B01J35/50 , B01J35/39 , C07C29/151 , C07C29/154 , C07C31/08
摘要: 一种MOFs限域Cu‑Ag合金的核壳结构光催化剂的制备方法及其应用,本发明公开了一种MOFs限域Cu‑Ag合金的核壳结构光催化剂的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决传统光催化CO2还原技术中光催化剂活性低和C2产物选择性差以及基于MOFs的光催化剂存在金属纳米团簇浸出、二氧化碳传质效率低、活性位点空间分布不明确的问题,本发明采用油浴法制备Cu‑Ag合金。然后,采用静电自组装法将超小Cu‑Ag合金封装在可见光响应的Zr‑MOF中,制备具有核壳结构的光催化剂(Cu‑Ag/UiO66‑NH2)。本发明催化剂应用在光催化CO2转化为高附加值C2产物。
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公开(公告)号:CN109970056B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910375147.1
申请日:2019-05-07
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/336 , H01G11/44
摘要: 一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有利用农林废弃物制备电极材料时需要严苛的实验条件,从而导致孔隙率低的问题,本发明以低廉农林废弃物秸秆为原料,经微波加热预处理后,与FeCl3催化剂充分混合,然后将混合均匀的混合物置进行热解,之后切换至二氧化碳气氛保持一定时间进行活化,清洗得到有序微孔碳材料。该制备方法具有成本低、易于规模化生产的优势,所制备的碳材料拥有比表面积高、碳骨架高度有序、类石墨烯结构等特点,可兼顾高传质和高传导的双重特点,作为超级电容器电极材料表现出优异的电容性能。本发明应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN112194129B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011159675.2
申请日:2020-10-26
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/86
摘要: 一种水热辅助化学活化制备秸秆基有序多孔炭材料的方法和应用,它涉及一种制备多孔炭材料的方法和应用。本发明的目的是要解决现有采用化学活化法方法制备有序多孔炭材料使用了过量的活化剂,造成了高成本和严重的环境污染的问题。方法:一、水热反应;二、化学活化,得到秸秆基有序多孔炭材料。秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用。本发明使用较少量活化剂就能获得有序多孔碳材料用于超级电容器的电极材料,本发明满足绿色环保、低成本的制备要求,且制备的秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用具有优异的电化学性能。本发明可获得一种秸秆基有序多孔炭材料。
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公开(公告)号:CN110104647A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910375140.X
申请日:2019-05-07
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: C01B32/336 , B01J20/20
摘要: 一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法需要消耗大量化学试剂、制备成本高,而且对制备设备要求高的问题,本发明以生物质为原料,生物质材料经筛选置于管式炉中在900℃的混合气体下停留60分钟后自然冷却至室温,洗涤干燥,得到生物质基掺氮微孔碳材料。本发明制备的生物质基掺氮微孔碳材料的含氮量为10.8%、比表面积1989.56m2/g,最高CO2吸附量能分别达到4.88mmol/g(0℃)和3.52mmol/g(25℃)。本发明应用于CO2吸附领域。
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公开(公告)号:CN117619421B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311772264.4
申请日:2023-12-21
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J27/04 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/39 , B01J35/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/62 , C02F1/30 , C02F103/34
摘要: 一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂的制备方法及其应用,本发明公开了一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决g‑C3N4的光催化活性低的问题,本发明制备方法为:采用多次煅烧方式制备超薄石墨氮化碳材料。然后,采用水热法分别制备铜铁氧体纳米颗粒和花状微球硫锌铟纳米材料。最后,通过煅烧结合水热法合成了g‑C3N4/CuFe2O4/ZnIn2S4光催化复合材料。本发明复合光催化剂在光催化CO2还原中以及在光催化降解废水中四环素的应用,显著提高CO2还原和四环素降解的光催化活性。本发明应用于光催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN117619421A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311772264.4
申请日:2023-12-21
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J27/04 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/39 , B01J35/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/62 , C02F1/30 , C02F103/34
摘要: 一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂的制备方法及其应用,本发明公开了一种双S型异质结石墨氮化碳/铜铁氧体/硫锌铟复合光催化剂材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决g‑C3N4的光催化活性低的问题,本发明制备方法为:采用多次煅烧方式制备超薄石墨氮化碳材料。然后,采用水热法分别制备铜铁氧体纳米颗粒和花状微球硫锌铟纳米材料。最后,通过煅烧结合水热法合成了g‑C3N4/CuFe2O4/ZnIn2S4光催化复合材料。本发明复合光催化剂在光催化CO2还原中以及在光催化降解废水中四环素的应用,显著提高CO2还原和四环素降解的光催化活性。本发明应用于光催化剂的制备领域。
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公开(公告)号:CN112194129A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011159675.2
申请日:2020-10-26
申请人: 吉林农业大学
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/86
摘要: 一种水热辅助化学活化制备秸秆基有序多孔炭材料的方法和应用,它涉及一种制备多孔炭材料的方法和应用。本发明的目的是要解决现有采用化学活化法方法制备有序多孔炭材料使用了过量的活化剂,造成了高成本和严重的环境污染的问题。方法:一、水热反应;二、化学活化,得到秸秆基有序多孔炭材料。秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用。本发明使用较少量活化剂就能获得有序多孔碳材料用于超级电容器的电极材料,本发明满足绿色环保、低成本的制备要求,且制备的秸秆基有序多孔炭材料作为超级电容器的电极材料使用具有优异的电化学性能。本发明可获得一种秸秆基有序多孔炭材料。
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