一种Cd2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745874A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812292.7

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Cd2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入镉盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Cd2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Cd2+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Cd2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种与g-C3N4复合碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110743587A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812282.3

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种与g-C3N4复合碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再向其中加入g-C3N4,搅拌反应,获得g-C3N4复合碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、烘干,获得目标物。本发明由于g-C3N4复合之后形成异质结结构,增强电子分离和寿命,有效的提高了对可见光区的吸收率,使得制备获得的g-C3N4掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种用于碳酸镍中硫酸根杂质的去除方法

    公开(公告)号:CN110092422A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810091844.X

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于碳酸镍中硫酸根杂质的去除方法,该方法通过如下步骤实现:步骤1,将液碱加入含有硫酸根离子的碳酸镍中并调节pH值至8.8~10.5,获得碱洗涤后的碳酸镍浆料;步骤2,将上述碱洗涤后的碳酸镍浆料加入陈化釜中陈化1~20h,获得陈化后的碳酸镍浆料;步骤3,采用纯水对上述陈化后的碳酸镍浆料进行淋洗和洗涤,再烘干,获得去除硫酸根杂质的碳酸镍。本发明通过先用温度为40~70℃且质量分数为10~32%的液碱洗涤含有硫酸根离子的碳酸镍并对其陈化1~20h,再用纯水进行淋洗和洗涤,从而有效的避免了洗涤过程长、消耗水量大、效率低、后期处理废水成本高的问题,并且获得的碳酸镍中S元素的含量极少。

    一种Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745879A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813806.0

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入镁盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Mg2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Mg2+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745878A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813212.X

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铈盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Ce3+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Ce3+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Cu2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745880A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813819.8

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Cu2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铜盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Cu2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Cu2+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Cu2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Bi3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745875A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812294.6

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Bi3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铋盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Bi3+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Bi3+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Bi3+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Mn2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745877A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813211.5

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mn2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入锰盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Mn2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Mn2+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Mn2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Cr3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745876A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813195.X

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Cr3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铬盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Cr3+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Cr3+掺杂之后增加了氧缺位数量,促进电子分离效率,使得制备获得的Cr3+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Mo6+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745873A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812285.7

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mo6+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入钼盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Mo6+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Mo6+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Mo6+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

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