高分散镍氧团簇修饰氮化碳分解水制氢光催化剂的简单制备方法

    公开(公告)号:CN106694015A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611012028.2

    申请日:2016-11-17

    IPC分类号: B01J27/24 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种高分散镍氧团簇修饰氮化碳分解水制氢光催化剂的简单制备方法,采用简单的浸渍‑沉淀法,将g‑C3N4、六水合氯化镍、去离子水的混合物用氨水调节pH值后,室温搅拌、静置,然后在100~150℃下将水全部蒸干,再煅烧,得到高分散镍氧团簇修饰二维氮化碳光催化剂。本发明光催化剂的制备过程简单,所得光催化剂比表面积大,NiO以高分散镍氧团簇的形式负载在二维g‑C3N4表面,使光催化剂的反应活性位点增加,可见光响应程度提高。与颗粒状的NiO/g‑C3N4光催化剂相比,本发明光催化剂用于催化水分解产氢表现出更优异的光催化性能,在相同NiO负载量的情况下,氢气产量提高了7~8倍。

    一种二氯甲烷无氧催化燃烧构建金属氧化物氧空位的方法

    公开(公告)号:CN110496612A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910661751.0

    申请日:2019-07-22

    摘要: 本发明公开了一种二氯甲烷无氧催化燃烧构建金属氧化物氧空位的方法,该方法先将金属氧化物在动态真空下300~500℃热处理以除去吸附的水,然后加入二氯甲烷静置吸附,在常温下通过动态真空处理除去未吸附的二氯甲烷后,在50~250℃下无氧催化燃烧,最后通过动态真空处理除去表面吸附物种和一些产生的气体,得到具有氧空位的金属氧化物,整个操作均在无水无氧环境中进行。本发明以易挥发的CH2Cl2作为反应物,采用简单的无氧催化燃烧方法,通过控制处理温度来控制金属氧化物上氧空位的浓度和表面/体相氧空位的比例。此方法普遍适用于其他多种金属氧化物上氧空位的构建,例如:TiO2、MoO3、WO3和ZnO都可以通过该方法构建氧空位。

    高分散镍氧团簇修饰氮化碳分解水制氢光催化剂的简单制备方法

    公开(公告)号:CN106694015B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201611012028.2

    申请日:2016-11-17

    IPC分类号: B01J27/24 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种高分散镍氧团簇修饰氮化碳分解水制氢光催化剂的简单制备方法,采用简单的浸渍‑沉淀法,将g‑C3N4、六水合氯化镍、去离子水的混合物用氨水调节pH值后,室温搅拌、静置,然后在100~150℃下将水全部蒸干,再煅烧,得到高分散镍氧团簇修饰二维氮化碳光催化剂。本发明光催化剂的制备过程简单,所得光催化剂比表面积大,NiO以高分散镍氧团簇的形式负载在二维g‑C3N4表面,使光催化剂的反应活性位点增加,可见光响应程度提高。与颗粒状的NiO/g‑C3N4光催化剂相比,本发明光催化剂用于催化水分解产氢表现出更优异的光催化性能,在相同NiO负载量的情况下,氢气产量提高了7~8倍。

    一种碳自掺杂氮化碳纳米薄膜电极的简单制备方法

    公开(公告)号:CN106848494A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710092671.9

    申请日:2017-02-21

    IPC分类号: H01M14/00 H01G9/20 H01G9/00

    摘要: 本发明公开了一种碳自掺杂氮化碳纳米薄膜电极的简单制备方法,该方法以三聚氰酸和三聚氰氯为前驱体、乙腈为溶剂,采用简单溶剂热法在表面羟基化的普通玻璃、石英玻璃、FTO导电玻璃或TiO2/FTO等基底上可控生长不同厚度的由自敏化氮化碳纳米颗粒组成的薄膜,然后采用后热处理使表面自敏化氮化碳碳化得到不同厚度和致密度的碳自掺杂氮化碳纳米薄膜。本发明制备过程简单,通过改变溶剂热反应时间和后热处理温度等可调控碳自掺杂氮化碳纳米薄膜的厚度和致密度,所得薄膜面积大且与基底接触紧密,碳掺杂增强了氮化碳的导电性,用于光电水分解表现出更优异的光电流响应。

    一种碳自掺杂氮化碳纳米薄膜电极的简单制备方法

    公开(公告)号:CN106848494B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710092671.9

    申请日:2017-02-21

    IPC分类号: H01M14/00 H01G9/20 H01G9/00

    摘要: 本发明公开了一种碳自掺杂氮化碳纳米薄膜电极的简单制备方法,该方法以三聚氰酸和三聚氰氯为前驱体、乙腈为溶剂,采用简单溶剂热法在表面羟基化的普通玻璃、石英玻璃、FTO导电玻璃或TiO2/FTO等基底上可控生长不同厚度的由自敏化氮化碳纳米颗粒组成的薄膜,然后采用后热处理使表面自敏化氮化碳碳化得到不同厚度和致密度的碳自掺杂氮化碳纳米薄膜。本发明制备过程简单,通过改变溶剂热反应时间和后热处理温度等可调控碳自掺杂氮化碳纳米薄膜的厚度和致密度,所得薄膜面积大且与基底接触紧密,碳掺杂增强了氮化碳的导电性,用于光电水分解表现出更优异的光电流响应。

    一种二氯甲烷无氧催化燃烧构建金属氧化物氧空位的方法

    公开(公告)号:CN110496612B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201910661751.0

    申请日:2019-07-22

    摘要: 本发明公开了一种二氯甲烷无氧催化燃烧构建金属氧化物氧空位的方法,该方法先将金属氧化物在动态真空下300~500℃热处理以除去吸附的水,然后加入二氯甲烷静置吸附,在常温下通过动态真空处理除去未吸附的二氯甲烷后,在50~250℃下无氧催化燃烧,最后通过动态真空处理除去表面吸附物种和一些产生的气体,得到具有氧空位的金属氧化物,整个操作均在无水无氧环境中进行。本发明以易挥发的CH2Cl2作为反应物,采用简单的无氧催化燃烧方法,通过控制处理温度来控制金属氧化物上氧空位的浓度和表面/体相氧空位的比例。此方法普遍适用于其他多种金属氧化物上氧空位的构建,例如:TiO2、MoO3、WO3和ZnO都可以通过该方法构建氧空位。