一种石墨相氮化碳纳米片材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111250135B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010096059.0

    申请日:2020-02-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种石墨相氮化碳纳米片材料及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明中石墨相氮化碳纳米片材料的制备方法,包括以下步骤:将三聚氰胺与冰醋酸混合后进行酸化处理,得到酸化处理前驱体;将酸化处理前驱体在500~550℃条件下进行第一次煅烧3~5h,冷却后再于500~600℃条件下进行第二次煅烧2~4h,得到石墨相氮化碳纳米片材料。相比于块状石墨相氮化碳,本发明提供的石墨相氮化碳纳米片材料具有多片层结构以及较大的比表面积,且片层结构完整,作为光催化材料使用,可以在光催化过程中提供更多的活性位点,使光催化过程中的光生电子迅速转移,有效阻止材料中电子‑空穴对的复合,具有很好的光催化活性。

    一种石墨相氮化碳纳米片材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111250135A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010096059.0

    申请日:2020-02-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种石墨相氮化碳纳米片材料及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明中石墨相氮化碳纳米片材料的制备方法,包括以下步骤:将三聚氰胺与冰醋酸混合后进行酸化处理,得到酸化处理前驱体;将酸化处理前驱体在500~550℃条件下进行第一次煅烧3~5h,冷却后再于500~600℃条件下进行第二次煅烧2~4h,得到石墨相氮化碳纳米片材料。相比于块状石墨相氮化碳,本发明提供的石墨相氮化碳纳米片材料具有多片层结构以及较大的比表面积,且片层结构完整,作为光催化材料使用,可以在光催化过程中提供更多的活性位点,使光催化过程中的光生电子迅速转移,有效阻止材料中电子-空穴对的复合,具有很好的光催化活性。

    一种金刚石微粉表面生长聚苯胺涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108251058A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810170723.4

    申请日:2018-03-01

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种金刚石微粉表面生长聚苯胺涂层的制备方法,其主要步骤是将金刚石微粉加入氨水进行超声波震荡、搅拌、沉淀,倒掉上澄清液,重复上述步骤4次,随后进行离心分离、清洗、干燥后得到氨化金刚石微粉;将每3克苯胺溶于100毫升稀盐酸中制得苯胺溶液,将每克氨化金刚石微粉分散到30毫升去离子水中制得金刚石分散液,将金刚石分散液加入到苯胺溶液中,磁力搅拌30分钟;按含有3克苯胺的溶液中加入0.1克FeSO4·7H2O,使其充分溶解,再加入10毫升H2O2,继续搅拌20小时,水洗离心分离,再把附着聚苯胺涂层的金刚石微粉烘烤干燥即得产品。本发明制备工艺简单易行,涂层均匀,聚苯胺在金刚石微粉表面生成结合紧密附着层,适用于工业化生产。

    一种钙钛矿纳米晶/片状石墨相氮化碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113019416A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110280308.6

    申请日:2021-03-16

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种钙钛矿纳米晶/片状石墨相氮化碳复合材料及其制备方法,属于复合光催化剂材料领域。本发明采用片状的石墨相氮化碳材料作为载体物质,其二维平面结构有利于电子的传输,有效的阻止材料中电子‑空穴对的复合;同时避免了钙钛矿纳米晶的团聚,使钙钛矿纳米晶在小粒径尺度下仍可在其表面具有较高的分散度,并促进半导体钙钛矿光催化剂中光生电子的转移,从而提高光生载荷子的分离效率,进而使复合材料展示出了良好的光催化活性。本发明提供的钙钛矿纳米晶/片状石墨相氮化碳复合材料具有良好的光催化活性,不仅对有机染料有很好的光催化降解作用,而且在光催化分解水制氢时也有较高的产氢速率。

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