一种原位构建金属掺杂二维氮化碳纳米片/碳纳米管多级结构的方法及其制品

    公开(公告)号:CN115845893B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202211257820.X

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 纳米管。本发明提供一种利用催化裂解技术制备金属掺杂二维氮化碳纳米片/碳纳米管多级结构的方法及其制品。首先,通过热处理三聚氰胺、三聚氰胺氢溴酸盐、笼状磷酸酯三聚氰胺盐、氰尿酸三聚氰胺中的一种或几种得到体相氮化碳,将上述合成的粉体继续两次热刻蚀得到二维氮化碳纳米片,再将该纳米片与一定浓度的铁盐、镍盐或钴盐的水或乙醇溶液混合均匀后烘干,然后置于气氛炉中还原、催化裂解得到金属掺杂二维氮化碳纳米片/碳纳米管多级结构。区别于一般的通过机械混合的氮化碳和碳纳米管的复合材料,(56)对比文件刘灿群等.FeCo/氮化碳(g-C3N4)光催化剂的制备及其性能研究《.科学技术创新》.2022,(第29期),第175-178页.Yongzhi Yu et al..Self-assembly ofYolk-shell porous Fe-doped g-C3N4microarchitectures with excellentphotocatalytic performance under visiblelight《.Sustainable Materials andTechnologies》.2018,第17卷第1-8页.

    一种三维网络结构类石墨烯氮化碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109160498B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811131397.2

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种三维网络结构类石墨烯氮化碳及其制备方法和应用,涉及非金属光催化多孔材料的绿色合成领域。本发明使用的溶剂是水,随着压力的降低,水的冰点变化不大,而沸点却越来越低,向冰点靠近,在低温低压条件下,致使溶剂水直接升华,溶质则得以保留。真空冷冻和真空冷冻干燥提供了低温低压的条件,使冻结的水直接升华,并且水在升华排出的过程中不会破坏冻结的固体结构,即保留下来的溶质成分依然保持其在溶液状态时的空间分布。但溶质之间因为水的逸出之间出现大量的空隙,由于水在冻结过程呈现出一定取向的片层结构,其结构在一定程度上会被完整的保留下来,利于物质分布均匀,从而使产物在微观尺度上呈现出三维网络结构。

    一种硼掺杂碳量子点/类石墨氮化碳多孔异质结构复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116174004A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310062525.7

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明一种硼掺杂碳量子点/类石墨氮化碳多孔异质结构复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将柠檬酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、壳聚糖、乳糖、麦芽糖中的一种和三聚氰胺加入到一定浓度的硼酸溶液中,超声分散均匀后继续磁力搅拌一段时间;步骤二:将步骤一制得的悬浮液置于高压反应容器中进行微波水热反应,接着抽滤、清洗、烘干得到超分子聚集体;步骤三:将步骤二制得的超分子聚集体置于陶瓷坩埚中并加上盖子,然后在气氛炉中煅烧,得到硼掺杂碳量子点/类石墨氮化碳多孔异质结构复合光催化剂粉体。本发明制备的复合光催化剂粉体具备原材料来源广泛、成本低、无毒、无需预处理和合成过程中不引入模板等优点,因此具有广阔的市场前景。

    构造金属氧化物纳米阵列/二维氮化碳的方法

    公开(公告)号:CN112264079A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011316282.8

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种构造金属氧化物纳米阵列/二维氮化碳的方法,包括如下步骤:富氮有机物煅烧,得到氮化碳;氮化碳煅烧,得到二维氮化碳;二维氮化碳中加入水,配制成分散液;在分散液中加入锌盐均匀混合,然后加入氨水调整pH,得混合液Ⅰ,或者,在分散液中加入钛酸四丁酯均匀混合,然后加入盐酸调整pH,得混合液Ⅱ;将混合液Ⅰ/混合液Ⅱ加入至容器内,进行微波水热;反应产物过滤,所得滤饼经洗涤和干燥,得到金属氧化物纳米阵列/二维氮化碳。采用本发明的方法能简单、可控和高效地制备金属氧化物纳米阵列/二维氮化碳。

    一种石墨相氮化碳纳米片基复合光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109107601A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811132232.7

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种石墨相氮化碳纳米片基复合光催化材料及其制备方法和应用,涉及光催化材料领域。本发明通过金属盐的水解反应和焙烧能够将金属氧化物半导体均匀的覆盖于石墨相氮化碳纳米片的表面,从而调整石墨相氮化碳纳米片和金属氧化物半导体界面之间的相互作用。界面间的相互作用影响电荷载体传输,相互作用紧密的界面可以促进电荷传输,从而提高复合材料的光催化效率。在金属氧化物半导体原位生成于氮化碳表面的过程中,块状的石墨相氮化碳也因煅烧过程中热刻蚀作用向石墨相氮化碳纳米片转变,不但有利于提高样品的比表面积,也将在一定程度上阻碍颗粒状氧化物半导体颗粒的团聚,使金属氧化物半导体均匀的分散在石墨相氮化碳纳米片的表面。

    一种三维网络结构类石墨烯氮化碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109160498A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811131397.2

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种三维网络结构类石墨烯氮化碳及其制备方法和应用,涉及非金属光催化多孔材料的绿色合成领域。本发明使用的溶剂是水,随着压力的降低,水的冰点变化不大,而沸点却越来越低,向冰点靠近,在低温低压条件下,致使溶剂水直接升华,溶质则得以保留。真空冷冻和真空冷冻干燥提供了低温低压的条件,使冻结的水直接升华,并且水在升华排出的过程中不会破坏冻结的固体结构,即保留下来的溶质成分依然保持其在溶液状态时的空间分布。但溶质之间因为水的逸出之间出现大量的空隙,由于水在冻结过程呈现出一定取向的片层结构,其结构在一定程度上会被完整的保留下来,利于物质分布均匀,从而使产物在微观尺度上呈现出三维网络结构。

    一种原位构建金属掺杂二维氮化碳纳米片/碳纳米管多级结构的方法及其制品

    公开(公告)号:CN115845893A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211257820.X

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明提供一种利用催化裂解技术制备金属掺杂二维氮化碳纳米片/碳纳米管多级结构的方法及其制品。首先,通过热处理三聚氰胺、三聚氰胺氢溴酸盐、笼状磷酸酯三聚氰胺盐、氰尿酸三聚氰胺中的一种或几种得到体相氮化碳,将上述合成的粉体继续两次热刻蚀得到二维氮化碳纳米片,再将该纳米片与一定浓度的铁盐、镍盐或钴盐的水或乙醇溶液混合均匀后烘干,然后置于气氛炉中还原、催化裂解得到金属掺杂二维氮化碳纳米片/碳纳米管多级结构。区别于一般的通过机械混合的氮化碳和碳纳米管的复合材料,利用本发明得到金属掺杂氮化碳纳米片/碳纳米管具有明显的多级结构特征,即在金属掺杂二维氮化碳纳米片表面原位生成高度取向的一维碳纳米管。

    氮化碳/碳复合纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN112264080A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011316334.1

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种氮化碳/碳复合纳米线的制备方法,包括如下步骤:将富氮类有机化合物加入聚乙烯吡咯烷酮水溶液或聚乙烯醇水溶液中,均匀搅拌,得混合液;所述富氮类有机化合物为尿素、硫脲、单氰胺中的至少一种;混合液采用静电纺丝方法,得到前驱体纤维;前驱体纤维先干燥,然后在惰性气体中煅烧,得到氮化碳/碳复合纳米线。利用本发明得到的氮化碳/碳复合纳米线能有效地光催化降解有机污染物,且性能稳定。

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