一种铋钨酸盐与氮化碳复合光催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN113976165A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111418933.9

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种铋钨酸盐与氮化碳复合光催化材料的制备及应用,本发明涉及一种铋钨酸盐和氮化碳光催化复合材料,本发明的目的是解决现有技术合成的光催化产氢材料的禁带宽度较宽、光生电子空穴易复合,吸光能力差,导致现有光催化产氢材料产氢效率低等问题,本专利设计与研制了一种铋钨酸盐与氮化碳复合而成的复合光催化材料,其化学式为Na9[BiW11O38]/g‑C3N4(简称BiW11/g‑C3N4)。合成方法:用二水钨酸钠和硝酸铋通过常温搅拌制得多酸Na9[BiW11O38],再与g‑C3N4复合制得BiW11/g‑C3N4复合光催化材料。本发明所得半导体复合光催化材料用于常温常压光催化分解水制取氢气。

    一种溴化氧铋/磷钨多酸复合材料的制备与应用

    公开(公告)号:CN118892865A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410920328.9

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种溴化氧铋/磷钨多酸复合材料的制备与应用。本发明的目的是解决现有多酸类化合物作为光催化材料在溶液中稳定性差、吸光能力有限、禁带宽度窄和光生载流子易复合等问题,提供一种可以提高其光催化性能作为光催化分解水产氢催化剂材料的制备方法。本专利设计与研制了一种磷钨多酸(K3[PW12O40]·13H2O)与溴化氧铋(BiOBr)复合而成的光催化材料,即BiOBr/nK3[PW12O40](简称BiOBr/nPW12,n代表加入磷钨多酸的克数)。所采用的方法:以Keggin型多酸磷钨十二、硝酸铋和溴化钾为原料,采用一步溶剂热合成方法,即得到花球状BiOBr/nPW12复合材料。相比于单独的溴化氧铋,本发明提供的溴化氧铋/磷钨多酸复合材料制备方法简单,成本低,花球状BiOBr/nPW12复合材料具有较大的比表面积,以及更快的电子传输速率,并且解决了磷钨多酸在催化过程中易溶解易团聚稳定性差的问题。本发明所得溴化氧铋/磷钨多酸复合材料可用于常温常压光催化分解水产氢且具有高催化活性。

    一种硫化铟锌/多巴胺/多酸复合光催化剂的制备与应用

    公开(公告)号:CN117339604A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311289482.2

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明涉及一种硫化铟锌/多巴胺/多酸复合光催化剂的制备及应用,本发明所得到的复合材料用于常温常压下光催化分解水制取氢气。本发明可以得到ZnIn2S4/PDA复合材料,ZnIn2S4/PDA/SiW9Ni3复合材料。本发明将ZnIn2S4花状微球,通过PDA粘结剂与具有良好的稳定性和光催化活性三镍取代多酸(SiW9Ni3)相结合,得到的花状微球复合材料光催化产氢性能有明显提升,PDA的加入增强了ZnIn2S4与SiW9Ni3之间光生电荷的转移,同时也克服了SiW9Ni3易团聚,易溶于水的问题。ZnIn2S4纳米花表面负载具有可逆的氧化还原性能的SiW9Ni3,抑制了光生电子和光生空穴的复合,使复合材料在光照条件下产生的光生电子更大程度上作用于光催化分解水产氢。硫化铟锌/多巴胺/多酸纳米复合材料在常温常压下应用于光催化分解水产氢方面具有很好的应用前景。

    一种铋钨酸盐与氮化碳复合光催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN113976165B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202111418933.9

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种铋钨酸盐与氮化碳复合光催化材料的制备及应用,本发明涉及一种铋钨酸盐和氮化碳光催化复合材料,本发明的目的是解决现有技术合成的光催化产氢材料的禁带宽度较宽、光生电子空穴易复合,吸光能力差,导致现有光催化产氢材料产氢效率低等问题,本专利设计与研制了一种铋钨酸盐与氮化碳复合而成的复合光催化材料,其化学式为Na9[BiW11O38]/g‑C3N4(简称BiW11/g‑C3N4)。合成方法:用二水钨酸钠和硝酸铋通过常温搅拌制得多酸Na9[BiW11O38],再与g‑C3N4复合制得BiW11/g‑C3N4复合光催化材料。本发明所得半导体复合光催化材料用于常温常压光催化分解水制取氢气。

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