-
公开(公告)号:CN106475123B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610784690.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于可见光催化材料领域,具体涉及一种高比表面积、低能隙碳掺杂TiO2及其制备方法。本专利利用溶剂热法,用葡萄糖作为碳源和催化剂,制备出高比表面积低能隙碳掺杂TiO2,比表面积为241.908m2/g,孔容积0.1468cm3/g,孔径15.261nm,带隙能为1.55eV,光谱吸收范围包括200‑800nm,可见光下快速降解目标污染物罗丹明B。
-
公开(公告)号:CN106847552A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611022775.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公布了一种Fe3O4纳米棒/石墨型C3N4功能复合材料及其制备方法,首先通过直接煅烧就制备g‑C3N4,再通过一步水热法合成出复合材料,具有很高的商业化可行性。其中Fe3O4纳米棒直径为50nm,均匀地分布在片层状g‑C3N4表面,表现出良好的电化学性能,为1D/3D材料在能源存储领域的应用有一定参考价值。本发明的优点在于成本较低,制备工艺简单,环境友好无污染,可量化生产。所制备出的Fe3O4纳米棒/g‑C3N4功能复合材料表现出良好的电化学性能,在超级电容器等能量存储设备和电极材料领域有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106847552B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201611022775.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公布了一种Fe3O4纳米棒/石墨型C3N4功能复合材料及其制备方法,首先通过直接煅烧就制备g‑C3N4,再通过一步水热法合成出复合材料,具有很高的商业化可行性。其中Fe3O4纳米棒直径为50nm,均匀地分布在片层状g‑C3N4表面,表现出良好的电化学性能,为1D/3D材料在能源存储领域的应用有一定参考价值。本发明的优点在于成本较低,制备工艺简单,环境友好无污染,可量化生产。所制备出的Fe3O4纳米棒/g‑C3N4功能复合材料表现出良好的电化学性能,在超级电容器等能量存储设备和电极材料领域有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106475123A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610784690.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/20 , B01J35/004 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1061 , C02F1/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料领域,具体涉及一种高比表面积、低能隙碳掺杂TiO2及其制备方法。本发明利用溶剂热法,用葡萄糖作为碳源和催化剂,制备出高比表面积低能隙碳掺杂TiO2,比表面积为241.908m2/g,孔容积0.1468cm3/g,孔径15.261nm,带隙能为1.55eV,光谱吸收范围包括200-800nm,可见光下快速降解目标污染物罗丹明B。
-
公开(公告)号:CN106356195A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610794855.5
申请日:2016-08-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe3O4/WS2的纳米复合材料及其制备方法,其中Fe3O4为纳米粒子(Fe3O4NPs),WS2为纳米片,通过一步法自组装制备出Fe3O4NPs/WS2的功能复合材料;该材料具有良好的电化学性能,制备工艺简单、绿色环保,作为新型能源材料在超级电容器、锂电池等电子设备领域具有很大的应用前景。
-
-
-
-