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公开(公告)号:CN110813277B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201911036296.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/30 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及半导体光催化剂制备技术领域,具体公开了一种光热协同增强全光谱响应异质结构光催化剂及其制备。该催化剂的化学组成式为K0.2MxWO3,其中M=Li或Na,0.3≤x≤0.4,并含有钾钨青铜K0.2WO3相、碱金属钨酸盐Li2W2O7相或Na2W2O7相构成的异质结构。其制备方法包括:S1计算与称量;S2制备三氧化钨前驱体;S3制备钾钨青铜K0.2WO3;S4制备异质结构光催化剂K0.2MxWO3等步骤。该催化剂能大幅度提高光催化剂催化效率,在处理有机染料水污染方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108565434B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810407446.4
申请日:2018-05-02
Applicant: 南昌大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 一种二硫化钨/氮硫共掺杂石墨烯复合物的制备方法,(1)根据目标产物的制备量及其中二硫化钨含量,称取钨酸铵、硝酸铵和有机燃料,溶于少量水中,加入浓度为0.5~5g/L的氧化石墨烯水溶胶中,搅拌超声得混合分散液;(2)将分散液加热浓缩至粘稠,放入300~900℃的加热炉内引燃,燃烧完成后,得到固体产物;(3)在固体产物中,加入硫源化合物,混合,得到混合物;(4)将步骤(3)得到的混合物,置于500~1100℃的通有氮气或氩气的气氛炉中,硫化30~180分钟,冷却至室温,收集固体产物,即得二硫化钨/氮硫共掺杂石墨烯复合物。本发明合成设备简单,成本低廉,高效率、高产率,易于工业化。
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公开(公告)号:CN108726572A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810554990.1
申请日:2018-06-01
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种掺杂二氧化钒纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:按照产物V1-xMxO2(其中M为掺杂元素W或Mo中的一种或两种,0≤x≤0.25)制备量及其化学组成式中掺杂元素与钒的摩尔比,称取相应质量的W/Mo源反应物和偏钒酸铵,按照产物中金属元素摩尔数的0.5~6倍,称取固体有机酸及其铵盐,加入球磨机的球磨罐中球磨0.5~5小时,球磨产物在空气中60~120℃下干燥0.5~8小时,在特定气体的气氛中200~800℃下煅烧0.5~6小时,冷却至室温,即得最终产物。本发明制备的粉体颗粒均匀、物相纯,而且设备简单、原料易得、产率高、时间短、成本低、易于大量制备,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN108314067B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810318406.2
申请日:2018-04-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种氧化镁纳米棒的制备方法,包括以下步骤:(1)根据所需制备氧化镁的摩尔数,称取相应质量的硫酸镁,溶于水,配制成1~2 mol/L的水溶液,室温下,边搅拌,边往硫酸镁溶液里滴加质量浓度为25~28%的氨水至其pH值至9~11,然后20~35℃下陈化30~120分钟后,过滤,沉淀,60~100℃下干燥120~300分钟,得氢氧化镁前驱体;(2)步骤(1)中的氢氧化镁前驱体,600~1000℃煅烧60~300分钟后,冷却至室温,收集所得粉末,用去离子水和无水乙醇反复洗涤,最后在60~100℃下干燥120~240分钟,即得氧化镁纳米棒。本发明合成工艺简单,产率高、成本低,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN108658059B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201810407429.0
申请日:2018-05-02
Applicant: 南昌大学
IPC: C01B32/184 , C01G41/02
Abstract: 一种三氧化钨/氮掺杂石墨烯复合物的制备方法,包括以下步骤:根据目标产物的制备量及其中三氧化钨的含量,称取相应量的钨酸铵与适量的硝酸铵和有机燃料,溶于少量水中,加入相应体积的浓度为0.5~5g/L的氧化石墨烯水溶胶中,经搅拌超声得到均匀的混合分散液;(2)将步骤(1)得到的分散液加热浓缩至粘稠,放入温度为300~900℃的加热炉内引燃,燃烧完成后,得到固体产物,即得三氧化钨/氮掺杂石墨烯复合物。本发明合成温度低、时间短、设备简单、成本低廉、高效率、高产率、易于工业化制备。
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公开(公告)号:CN108726572B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810554990.1
申请日:2018-06-01
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种掺杂二氧化钒纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:按照产物V1‑xMxO2(其中M为掺杂元素W或Mo中的一种或两种,0≤x≤0.25)制备量及其化学组成式中掺杂元素与钒的摩尔比,称取相应质量的W/Mo源反应物和偏钒酸铵,按照产物中金属元素摩尔数的0.5~6倍,称取固体有机酸及其铵盐,加入球磨机的球磨罐中球磨0.5~5小时,球磨产物在空气中60~120℃下干燥0.5~8小时,在特定气体的气氛中200~800℃下煅烧0.5~6小时,冷却至室温,即得最终产物。本发明制备的粉体颗粒均匀、物相纯,而且设备简单、原料易得、产率高、时间短、成本低、易于大量制备,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110813277A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911036296.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/30 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及半导体光催化剂制备技术领域,具体公开了一种光热协同增强全光谱响应异质结构光催化剂及其制备。该催化剂的化学组成式为K0.2MxWO3,其中M=Li或Na,0.3≤x≤0.4,并含有钾钨青铜K0.2WO3相、碱金属钨酸盐Li2W2O7相或Na2W2O7相构成的异质结构。其制备方法包括:S1计算与称量;S2制备三氧化钨前驱体;S3制备钾钨青铜K0.2WO3;S4制备异质结构光催化剂K0.2MxWO3等步骤。该催化剂能大幅度提高光催化剂催化效率,在处理有机染料水污染方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108314067A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810318406.2
申请日:2018-04-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种氧化镁纳米棒的制备方法,包括以下步骤:(1)根据所需制备氧化镁的摩尔数,称取相应质量的硫酸镁,溶于水,配制成1~2 mol/L的水溶液,室温下,边搅拌,边往硫酸镁溶液里滴加质量浓度为25~28%的氨水至其pH值至9~11,然后20~35℃下陈化30~120分钟后,过滤,沉淀,60~100℃下干燥120~300分钟,得氢氧化镁前驱体;(2)步骤(1)中的氢氧化镁前驱体,600~1000℃煅烧60~300分钟后,冷却至室温,收集所得粉末,用去离子水和无水乙醇反复洗涤,最后在60~100℃下干燥120~240分钟,即得氧化镁纳米棒。本发明合成工艺简单,产率高、成本低,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN110523425A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910773046.X
申请日:2019-08-21
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J37/18 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及半导体光催化剂制备技术领域,具体公开了一种二氧化钼/氮掺杂还原石墨烯全光谱响应光催化剂及制备方法。所述的全光谱响应光催化剂为氮掺杂还原氧化石墨烯负载二氧化钼的复合物,所述负载二氧化钼的质量占比为90%-99.9%。本发明以钼酸盐、氧化石墨烯、燃料和助燃剂等为原料,通过溶液燃烧法得到前驱体,再在还原气氛下热处理,制备得到一种新型的具有全谱光响应范围的光催化剂,即二氧化钼/氮掺杂还原氧化石墨烯(N-rGO),二者复合增强了光催化剂的吸附性,进一步提高光催化剂催化效率。该全光谱响应光催化剂在紫外、可见和近红外光辐照下光催化降解去除有机染料,在处理有机染料水污染方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110523425B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910773046.X
申请日:2019-08-21
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J37/18 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及半导体光催化剂制备技术领域,具体公开了一种二氧化钼/氮掺杂还原石墨烯全光谱响应光催化剂及制备方法。所述的全光谱响应光催化剂为氮掺杂还原氧化石墨烯负载二氧化钼的复合物,所述负载二氧化钼的质量占比为90%‑99.9%。本发明以钼酸盐、氧化石墨烯、燃料和助燃剂等为原料,通过溶液燃烧法得到前驱体,再在还原气氛下热处理,制备得到一种新型的具有全谱光响应范围的光催化剂,即二氧化钼/氮掺杂还原氧化石墨烯(N‑rGO),二者复合增强了光催化剂的吸附性,进一步提高光催化剂催化效率。该全光谱响应光催化剂在紫外、可见和近红外光辐照下光催化降解去除有机染料,在处理有机染料水污染方面具有广阔的应用前景。
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