H2N-Cu-MOF/TpPa-1-COF光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117181309A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311206502.5

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及H2N‑Cu‑MOF/TpPa‑1‑COF光催化剂及其制备方法和应用。本发明首先通过溶剂热法制备H2N‑Cu‑MOF晶体,然后将H2N‑Cu‑MOF加入TpPa‑1‑COF的合成过程中,通过席夫碱反应使H2N‑Cu‑MOF与TpPa‑1‑COF紧密结合,得到了一种高稳定性、高活性的光催化剂H2N‑Cu‑MOF/TpPa‑1‑COF。将催化剂超声分散于抗坏血酸的水溶液中,向溶液中通入氮气除去氧气,反应体系保持在5℃,在可见光下(λ≥420nm)进行催化反应,可以实现在可见光下高效催化水分解制氢。

    RP/TpPa-1-COF光催化剂及其制备方法和在光催化水分解制氢反应中的应用

    公开(公告)号:CN117619436A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311588416.5

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于催化制氢技术领域,具体涉及RP/TpPa‑1‑COF光催化剂及其制备方法和在光催化水分解制氢反应中的应用。本发明首先通过水热法及超声法制备了RP纳米片,然后将RP加入TpPa‑1‑COF的合成过程中,通过溶剂热反应使RP与TpPa‑1‑COF紧密结合,得到了一种高稳定性、高活性的光催化剂RP/TpPa‑1‑COF。将催化剂分散到抗坏血酸的水溶液中,超声均匀,加入氯铂酸溶液,再向溶液中通入氮气除去氧气,反应体系保持在5℃,在可见光下(λ≥420nm)进行催化反应,可以实现在可见光下的高效催化水分解产氢。本发明RP/TpPa‑1‑COF光催化剂具有较高的光催化性能及稳定性,且制备策略简单易行,其在光催化水分解制氢领域的应用具有良好前景。

    Zr-MOF@CdS光催化剂及其制备方法和在光催化水分解制氢中的应用

    公开(公告)号:CN113398998A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110761180.5

    申请日:2021-07-06

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及Zr‑MOF@CdS光催化剂及其制备方法和在光催化水分解制氢中的应用。本发明首先通过溶剂热法制备Zr‑MOF晶体,然后将硫代乙醇酸作为分子链接剂,通过溶剂热法形成硫醇官能化的Zr‑MOF,最后通过回流的方法,利用S2‑交换过程,在Zr‑MOF上生长CdS,得到了一种高稳定性、高活性的光催化剂Zr‑MOF@CdS。将催化剂超声分散于乳酸的水溶液中,用Pt作为助催化剂,向溶液中通入氮气除去氧气,在可见光下(λ≥420nm)进行催化反应,可以实现在可见光下高效催化水分解制氢。

    Zr-MOF@CdS光催化剂及其制备方法和在光催化水分解制氢中的应用

    公开(公告)号:CN113398998B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110761180.5

    申请日:2021-07-06

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及Zr‑MOF@CdS光催化剂及其制备方法和在光催化水分解制氢中的应用。本发明首先通过溶剂热法制备Zr‑MOF晶体,然后将硫代乙醇酸作为分子链接剂,通过溶剂热法形成硫醇官能化的Zr‑MOF,最后通过回流的方法,利用S2‑交换过程,在Zr‑MOF上生长CdS,得到了一种高稳定性、高活性的光催化剂Zr‑MOF@CdS。将催化剂超声分散于乳酸的水溶液中,用Pt作为助催化剂,向溶液中通入氮气除去氧气,在可见光下(λ≥420nm)进行催化反应,可以实现在可见光下高效催化水分解制氢。

    一种NH2-UiO-66/CdIn2S4光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114405550A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210121416.3

    申请日:2022-02-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于催化制氢技术领域,尤其涉及一种NH2‑UiO‑66/CdIn2S4光催化剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将NH2‑UiO‑66晶体溶于去离子水中,然后分别加入2.5水合氯化镉,四水合氯化铟,硫代乙酰胺进行水热反应,离心,固体经过洗涤后真空干燥,得到目标产物。本发明首先通过溶剂热法制备NH2‑UiO‑66晶体,然后在CdIn2S4的合成过程中加入NH2‑UiO‑66,通过水热法使NH2‑UiO‑66与CdIn2S4之间形成异质结,从而得到一种高稳定性、高活性的光催化剂NH2‑UiO‑66/CdIn2S4。该催化剂可以实现在可见光下高效催化水分解制氢。

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