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公开(公告)号:CN118577299A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410633975.1
申请日:2024-05-21
申请人: 贵州大学 , 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种CeO2@C3N4基催化剂再生液及在光催化消杀机器人中的应用和方法,再生液由铈盐、醇、水以及催化剂中存在的其他金属盐组成。其应用方法是在CeO2@C3N4基催化剂的催化能力下降至设定值时,将所述再生液喷淋在CeO2@C3N4基催化剂上,然后利用紫外光照射处理,最后用水冲洗后干燥,即可实现CeO2@C3N4基催化剂催化能力的再生。本发明的再生液能够实现CeO2@C3N4基催化剂催化能力的再生,为促进CeO2@C3N4基光催化消杀机器人的推广应用提供了重要支撑;且本发明的再生液成本低廉,应用方法简单,便于实施。
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公开(公告)号:CN118577296A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410633956.9
申请日:2024-05-21
申请人: 贵州大学
摘要: 本发明公开了一种基于缺陷锚定的二氧化铈‑氮化碳高效异质结的制备方法,以富含缺陷态的C3N4材料作为基体,与铈盐混合后,通过光辐射激发,在缺陷处负载Ce3+,再经焙烧获得基于缺陷锚定的二氧化铈‑氮化碳高效异质结。本发明方法简单,易于工业化实施,且异质结载流子分离效率高,光催化性能强。
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公开(公告)号:CN115490257B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211057289.1
申请日:2022-08-31
申请人: 贵州大学
IPC分类号: C01F17/218 , C01F17/10
摘要: 本发明公开了一种N掺杂亚微米球形Y2O3的制备方法,是以球形Y(OH)CO3·xH2O粉体为原料,通过氮源溶液浸渍后焙烧,从而获得N掺杂亚微米球形Y2O3。由于Y2O3是经过Y(OH)CO3·xH2O热分解后获得,而Y(OH)CO3·xH2O又是经过氮源溶液充分浸渍过的,含Y化合物与氮源充分混合,在Y(OH)CO3·xH2O热分解过程中,原有的化学键断裂,形成新的Y‑O键过程中,N更容易进入Y2O3晶格,获得N掺杂Y2O3亚微米球形粉体材料。实验结果表明,与直接向Y2O3中掺N的工艺相比,本发明方法通过利用Y(OH)CO3·xH2O的热分解过程来进行掺N处理,从而直接获得掺N的Y2O3材料,掺N亚微米Y2O3球尺寸可调,分散均匀,稳定性得到了进一步的提升,其在等离子喷涂上等Y2O3高温陶瓷材料领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118634812A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410667680.6
申请日:2024-05-28
申请人: 贵州大学
摘要: 本发明公开了一种基于精准掺杂的高性能W掺杂Mn‑Ce催化材料的制备方法,是以高价态锰酸盐、低价态锰盐和铈盐为原料,钨酸盐为掺杂剂,经湿式加载和高温热处理的方式进行复合制备。本发明的方法较为简单,易于实施,且获得的催化剂催化性能优良,掺杂元素用量少,对于Mn‑Ce催化剂的提质降本具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115490257A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211057289.1
申请日:2022-08-31
申请人: 贵州大学
IPC分类号: C01F17/218 , C01F17/10
摘要: 本发明公开了一种N掺杂亚微米球形Y2O3的制备方法,是以球形Y(OH)CO3·xH2O粉体为原料,通过氮源溶液浸渍后焙烧,从而获得N掺杂亚微米球形Y2O3。由于Y2O3是经过Y(OH)CO3·xH2O热分解后获得,而Y(OH)CO3·xH2O又是经过氮源溶液充分浸渍过的,含Y化合物与氮源充分混合,在Y(OH)CO3·xH2O热分解过程中,原有的化学键断裂,形成新的Y‑O键过程中,N更容易进入Y2O3晶格,获得N掺杂Y2O3亚微米球形粉体材料。实验结果表明,与直接向Y2O3中掺N的工艺相比,本发明方法通过利用Y(OH)CO3·xH2O的热分解过程来进行掺N处理,从而直接获得掺N的Y2O3材料,掺N亚微米Y2O3球尺寸可调,分散均匀,稳定性得到了进一步的提升,其在等离子喷涂上等Y2O3高温陶瓷材料领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118577265A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410633957.3
申请日:2024-05-21
申请人: 贵州大学
摘要: 本发明公开了一种超低载量二氧化铈基异质结的制备方法及异质结。通过外物理场激发异质结基体材料活性位点,在活性位点产生自由基,并以此自由基氧化异质结基体材料活性位点处吸附的Ce3+,形成CeO2,从而获得超低载量CeO2异质结。本发明的方法简单,易于工业化实施,且制备获得的铈基光催化剂的Ce的载量超低,催化剂成本低,且催化活性高。
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