一种Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p-n型复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109395744A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811319455.4

    申请日:2018-11-07

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有优异可见光活性的Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p-n型复合光催化剂的制备方法。该方法以ZnIn2S4纳米片和硝酸银为原料,采用原位法制备不同比例的Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p-n型复合光催化剂。本发明制备的Ag2O量子点/ZnIn2S4纳米片p-n型复合光催化剂可应用于可见光下高效降解抗生素盐酸四环素。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片是一种新型的p-n型复合光催化剂,本发明为首次报导合成这种复合光催化剂,Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片表现出优良的光催化降解活性,在处理废水中的抗生素方面具有重要的应用前景。

    一种镧改性的还原氧化石墨烯/二氧化硅大介孔膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110523375A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910751525.1

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于材料制备技术和分离技术领域,公开了一种镧改性的还原氧化石墨烯/二氧化硅大介孔膜的制备方法及应用。本发明以氧化石墨烯、四甲氧基硅烷(TMOS)、天然生物质纤维素纳米晶(CNCs)共混,利用酸洗法和煅烧法将还原氧化石墨烯引入大介孔二氧化硅膜中,以提高大介孔二氧化硅膜的机械性能,之后引入氧化镧获得镧改性的还原氧化石墨烯/二氧化硅大介孔膜。实验对水体中的磷酸根进行吸附,获得高吸附容量。本发明的优点:制备的膜材料具有较大的介孔孔径(大于20nm),吸附速率较快;在环境水体中,具有较好的吸附效率;与纯硅膜相比,机械性能有了很大的改善;膜材料易于回收,便于连续操作。

    一种镧配位二氨基功能化介孔二氧化硅膜的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN109200990A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201810952124.8

    申请日:2018-08-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于材料制备技术和分离技术领域,一种镧配位二氨基功能化介孔二氧化硅膜的制备方法及其水体中磷的吸附的应用。本发明以纤维素纳米晶(CNCs)为模板,四甲氧基硅烷(TMOS)为硅源,采用溶剂挥发自组装法制备CNCs/硅膜,再经过煅烧除去CNCs,形成介孔二氧化硅膜。氨基官能化的介孔二氧化硅薄膜采用合成后接枝法制备,最后镧配位的方法。用振荡法对水体中的磷酸进行吸附,具有优异的吸附性能。本发明的优点:用简单的制备方法获得介孔二氧化硅杂化膜有较大的吸附容量,膜材料可回收,不会造成二次污染。

    一种Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p-n型复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109395744B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811319455.4

    申请日:2018-11-07

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有优异可见光活性的Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p‑n型复合光催化剂的制备方法。该方法以ZnIn2S4纳米片和硝酸银为原料,采用原位法制备不同比例的Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p‑n型复合光催化剂。本发明制备的Ag2O量子点/ZnIn2S4纳米片p‑n型复合光催化剂可应用于可见光下高效降解抗生素盐酸四环素。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片是一种新型的p‑n型复合光催化剂,本发明为首次报导合成这种复合光催化剂,Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片表现出优良的光催化降解活性,在处理废水中的抗生素方面具有重要的应用前景。

    一步原位合成氧化镧纳米颗粒掺杂介孔二氧化硅薄膜的方法及应用

    公开(公告)号:CN110523369A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910749222.6

    申请日:2019-08-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于材料制备技术和分离技术领域,公开了一种一步原位合成氧化镧纳米颗粒掺杂介孔二氧化硅薄膜的方法及应用。本发明以天然生物质纤维素纳米晶(CNCs)为模板,正硅酸四乙酯(TEOS)为硅源,六水合硝酸镧为镧源,利用原位法制备硝酸镧/CNCs/二氧化硅复合膜,再经过煅烧去除CNCs模板,并氧化硝酸镧为氧化镧,一步获得氧化镧纳米颗粒掺杂介孔二氧化硅薄膜。用振荡法对水体中的磷酸进行吸附,具有优异的吸附性能。本发明的优点:用简单的制备方法获得一步原位法氧化镧纳米颗粒掺杂介孔二氧化硅薄膜,具有良好的介孔结构、较大的比表面积和稳定的活性位点,从而具有较大的吸附容量,材料绿色环保,相比较于粉体材料,膜吸附剂可回收,易重复利用。

    一种Ta3N5纳米粒子杂化TiO2空心球复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108273539B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810120765.7

    申请日:2018-02-07

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域,公开了一种Ta3N5纳米粒子杂化TiO2空心球复合光催化剂的制备方法,可用于水体污染处理,制备步骤如下:先将得到的TiO2空心球均匀分散在无水乙醇中,再向其中超声混入Ta3N5纳米粒子,最后采用水热法一步合成Ta3N5纳米粒子杂化TiO2空心球复合材料。本发明制备的Ta3N5/TiO2复合光催化剂可应用于太阳光下催化氧化降解抗生素左氧氟沙星。所得的Ta3N5/TiO2复合材料具有优异的光捕获能力,同时,得益于匹配的带隙所构建的杂化异质结,有效提升了光生电子‑空穴的分离速率,抑制了光生载流子的复合,提高了量子效率,同时也增强了Ta3N5粒子的光稳定性,最终显著的增强了催化剂的光催化活性。

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