高强紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108722450B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201810641305.9

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高强度紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料的制备方法,首先以稀土氧化物为原料制备高强紫外发射的上转换荧光粉,再将制得的荧光粉与TiO2复合制得包裹TiO2的高强紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料。本发明制备的基于高强度紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料,利用上转换材料吸收近红外光转换发出强紫外光,然后激发TiO2并产生催化活性实现对近红外光的利用,拓宽光催化对太阳光谱的响应范围,具有高度分散,无毒无害,符合环境友好要求。该材料用水热法制备,其制备工艺简单易操作,在一定程度上降低了成本,特别适用于批量生产,本发明可应用于光催化环境治理领域。

    高强紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108722450A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810641305.9

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高强度紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料的制备方法,首先以稀土氧化物为原料制备高强紫外发射的上转换荧光粉,再将制得的荧光粉与TiO2复合制得包裹TiO2的高强紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料。本发明制备的基于高强度紫外发射的上转换荧光粉复合光催化材料,利用上转换材料吸收近红外光转换发出强紫外光,然后激发TiO2并产生催化活性实现对近红外光的利用,拓宽光催化对太阳光谱的响应范围,具有高度分散,无毒无害,符合环境友好要求。该材料用水热法制备,其制备工艺简单易操作,在一定程度上降低了成本,特别适用于批量生产,本发明可应用于光催化环境治理领域。

    一种银掺杂氧化钨光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107497429A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710930647.8

    申请日:2017-10-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种银掺杂氧化钨光催化剂的制备方法及其应用,该方法以磷钨酸为钨源,以硝酸银为掺杂银源,通过改变Ag掺杂量,采用固相法一步合成出Ag掺杂WO3光催化剂。所得的结果表明,Ag成功的进入到WO3的晶格位点,这为WO3光催化剂高效利用太阳光和高效的电子空穴分离创造了条件。在光催化降解罗丹明B(RhB)的实验中,Ag掺杂WO3表现出比纯WO3更好的可见光催化性能。本发明的优点在于:制备过程简单,对设备要求低,可重复性高,易于大规模工业化制备。

    一种银掺杂氧化钨光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107497429B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201710930647.8

    申请日:2017-10-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种银掺杂氧化钨光催化剂的制备方法及其应用,该方法以磷钨酸为钨源,以硝酸银为掺杂银源,通过改变Ag掺杂量,采用固相法一步合成出Ag掺杂WO3光催化剂。所得的结果表明,Ag成功的进入到WO3的晶格位点,这为WO3光催化剂高效利用太阳光和高效的电子空穴分离创造了条件。在光催化降解罗丹明B(RhB)的实验中,Ag掺杂WO3表现出比纯WO3更好的可见光催化性能。本发明的优点在于:制备过程简单,对设备要求低,可重复性高,易于大规模工业化制备。

    一种光敏上转换复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108559512A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810641474.2

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光敏上转换复合材料的制备方法,属于光电领域。所述复合材料是以铪改性稀土掺杂氟化物载体负载纳米二氧化钛形成的光敏上转换复合材料,其中铪的加入量为氟化物载体中三价阳离子量的0.2-20mol%;将TiF4或钛酸四丁酯中的钛以氧化物(TiO2)的形式负载至铪改性的稀土掺杂氟化物载体上,TiO2负载量与载体的摩尔比为0.1-1。本发明制得的不同铪含量的改性稀土掺杂氟化物载体具有不同的上转换发射光谱特征,负载复合纳米二氧化钛后,所得复合材料呈现良好的光响应性能,并具有较好的光电灵敏度差异。

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