一种PDI/Pt@TpBpy-COF复合材料的制备及光催化分解水

    公开(公告)号:CN119819368A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510047423.7

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种PDI/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备及光催化分解水。本发明提供一种新型PDI/Pt@TpBpy‑COF复合材料,目的是为了解决现有TpBpy‑COF光催化分解水时光利用率低和电子空穴易复合的问题。方法:一、Pt NPs的制备;二、PDI的处理;三、PDI/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且性能高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化分解水效率低的问题。本发明应用于光催化分解水领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化分解水性能,在可见光照射下分解水产氢速率可达到298.4μmol·h‑1·g‑1,产氧效率为149.2μmol·h‑1·g‑1。

    一种三组分共价有机框架的制备及光催化分解水应用

    公开(公告)号:CN119869613A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510047417.1

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种三组分Pt@TpTzDb‑COF复合材料的制备及光催化分解水应用。本发明提供一种新型三组分COF复合材料,目的是为了解决现有两组分COF光催化分解水时光利用率低和电子空穴易复合的问题。方法:一、Pt NPs的制备;二、Pt@TpTz‑COF的制备;三、Pt@TpDb‑COF的制备;四、Pt@TpTzDb‑COF的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且性能高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化分解水效率低的问题。本发明应用于光催化分解水领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化分解水性能,在可见光照射下分解水产氢速率可达到64μmol·h‑1·g‑1,产氧效率为32μmol·h‑1·g‑1。

    一种离子液体修饰氮化碳复合材料的制备及光合成过氧化氢

    公开(公告)号:CN118744012A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410727518.9

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种离子液体修饰氮化碳复合材料的制备及光合成过氧化氢。本发明提供一种新型离子液体掺杂氮化碳光催化合成过氧化氢,目的是为了解决现有氮化碳材料光催化合成过氧化氢产量低以及可见光利用率不高的问题。方法:一、氮化碳原料的制备;二、离子液体掺杂氮化碳样品的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光合成过氧化氢效率。本发明应用于光催化合成过氧化氢领域,实验表明该材料具有优异的光催化合成过氧化氢性能,在可见光照射下合成过氧化氢速率可达到657μmol·g‑1·h‑1。

    一种NH2-MIL-125/Pt@TpBpy-COF复合材料的制备及光催化分解水

    公开(公告)号:CN118719145A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410727512.1

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种NH2‑MIL‑125/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备及光催化分解水。本发明提供一种新型NH2‑MIL‑125/Pt@TpBpy‑COF复合材料,目的是为了解决现有TpBpy‑COF光催化分解水时光利用率低和电子空穴易复合的问题。方法:一、Pt NPs的制备;二、NH2‑MIL‑125的制备;三、NH2‑MIL‑125/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且性能高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化分解水效率低的问题。本发明应用于光催化分解水领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化分解水性能,在可见光照射下分解水产氢速率可达到294.2μmol·h‑1·g‑1,产氧效率为148.8μmol·h‑1·g‑1。

Patent Agency Ranking