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公开(公告)号:CN105854921B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201610241274.9
申请日:2016-04-19
Applicant: 淮北师范大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种大面积二维复合纳米材料的合成方法,首先,将胺类前驱体加热分解,合成C3N4纳米片;而后将合成的C3N4纳米片、胺类溶剂、镉盐、硫盐与水混合,搅拌、超声使其充分分散,通过加热反应,离心后制得。本发明采用CdS纳米片与C3N4纳米片复合,这种特殊的二维复合材料具有大面积接触界面,有利于载流子分离,且C3N4纳米片与CdS纳米片带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的光催化降解有机物和光催化制氢的性能,重复性能好,循环使用寿命长;合成方法原料成本低廉,操作简便,产率很高,具有广泛的工业化前景。
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公开(公告)号:CN106975521A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710258495.1
申请日:2017-04-19
Applicant: 淮北师范大学
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J31/26 , B01J35/004 , C01B3/042
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应锌镉硫固溶体光催化材料的制备方法,将硫源、锌源、镉源分散到有机小分子或/和表面活性剂与去离子水的混合溶剂中,硫源与镉源和锌源相互作用,形成锌镉硫三元固溶体材料,混合得到分散液,分散液水热反应,反应后通过离心清洗、冷冻干燥制得有机‑无机杂化的锌镉硫纳米材料,所述镉源和锌源的质量比为1:0.1~10。本发明利用锌镉硫三元材料,并控制镉源和锌源的质量比,生产的有机无机杂化的锌镉硫纳米材料形貌结构均一、分散性良好、易回收、活性稳定性高,在光解水产氢方面具有超优良的活性,且流程简单,成本低,适于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN107308978A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710625251.2
申请日:2017-07-27
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种异质结界面掺杂复合光催化剂及制备方法,制备的异质结界面掺杂Bi12O17Cl2/g-C3N4复合光催化剂,在可见光下拥有极强的转化二氧化碳为甲烷的能力。本发明采用g-C3N4和Bi12O17Cl2纳米片复合,更易形成大面积的异质结,从而促进载流子的分离;通过热扩散使异质结界面处Bi12O17Cl2上的铋原子成功的掺杂到g-C3N4晶格里,诱导了超强的异质结界面处的电场,实现了超级的可见光还原二氧化碳性能;多孔的g-C3N4极高的比表面和无数微孔为界面掺杂提供了便利;匹配的带隙结构和界面掺杂成功控制了载流子的流向,实现了选择还原二氧化碳为甲烷,增强了光催化剂的循环使用能力;材料合成简单绿色,规模大,工业化应用前景好。
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公开(公告)号:CN107282075A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710579613.9
申请日:2017-07-17
Applicant: 淮北师范大学
IPC: B01J27/051
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂,是指钼酸铋与硫化镉复合光催化剂,该复合光催化剂能使水在太阳光的可见光照射下持续产生氢气,并公开了其制备方法。本发明所制备的钼酸铋与硫化镉复合光催化剂具有大面积接触界面,有利于载流子分离,钼酸铋与硫化镉结构稳定且带隙匹配,提高了光催化活性,催化效果稳定,具有优异的光解水产氢、光降解有机污染物及重金属离子和二氧化碳还原性能;合成方法原料普通,制备操作流程简单,工艺参数容易实现,成本低廉,操作简便,产率高,循环使用寿命长,在光解水产氢、光降解有机污染物及重金属离子和二氧化碳还原等领域具有广泛的应用前景和工业化前景。
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公开(公告)号:CN111450897A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910059949.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种杂化硫化镍/硫化镉-有机胺复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)硫化镉-有机胺粉末的制备;(2)将步骤(1)制备好的硫化镉-有机胺粉末超声分散到含有硫脲、镍盐、无水乙醇和水为混合溶剂的溶液中,然后将混合溶液搅拌一段时间,之后将混合溶液转移到光化学反应容器中,通氮气除去反应体系中的空气,再用可见光光照反应容器一定时间,待反应完成后将反应产物洗涤、离心、干燥即得大面积的有机-无机杂化的硫化镍/硫化镉-有机胺复合光催化剂。本发明光催化剂具有合成方法简单且快速、原料价格低廉、光催化产氢活性高和循环稳定性好的等许多优点,在光催化领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107282075B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710579613.9
申请日:2017-07-17
Applicant: 淮北师范大学
IPC: B01J27/051
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂,是指钼酸铋与硫化镉复合光催化剂,该复合光催化剂能使水在太阳光的可见光照射下持续产生氢气,并公开了其制备方法。本发明所制备的钼酸铋与硫化镉复合光催化剂具有大面积接触界面,有利于载流子分离,钼酸铋与硫化镉结构稳定且带隙匹配,提高了光催化活性,催化效果稳定,具有优异的光解水产氢、光降解有机污染物及重金属离子和二氧化碳还原性能;合成方法原料普通,制备操作流程简单,工艺参数容易实现,成本低廉,操作简便,产率高,循环使用寿命长,在光解水产氢、光降解有机污染物及重金属离子和二氧化碳还原等领域具有广泛的应用前景和工业化前景。
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公开(公告)号:CN107442137A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710736138.1
申请日:2017-08-24
Applicant: 淮北师范大学
IPC: B01J27/047 , C01B3/02 , C01B3/22 , A62D3/17 , B01D53/86 , B01D53/72 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/047 , A62D3/17 , B01D53/8668 , B01J35/004 , C01B3/02 , C01B3/22 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041 , C02F1/30 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种复合纳米材料的合成方法,步骤一、将胺类试剂与镉盐,硫盐以及水搅拌至充分混合,然后加热合成CdS纳米带;步骤二、将得到的CdS纳米带与钨酸盐、钠盐、酸、水混合搅拌,使其充分分散,再通过加热反应,而后离心制得大面积复合纳米材料。本发明采用CdS纳米带与WO3纳米粒复合,这种特殊的复合纳米材料具有大的接触面积,有利于载流子的分离,且CdS纳米带与WO3纳米粒带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的有机物降解能力与光催化制氢性能,重复性好,稳定,循环使用寿命长;合成方法简单,原料价格低廉,产率高,工业化应用前景好。
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公开(公告)号:CN105771988A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610241281.9
申请日:2016-04-19
Applicant: 淮北师范大学
CPC classification number: B01J23/686 , A01N59/16 , B01J35/004 , C01G39/00 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/61
Abstract: 本发明公开了一种高催化活性分等级结构钼酸银的制备方法,将银盐、表面活性剂、钼酸盐溶于去离子水中,搅拌、超声使其充分分散,通过加热反应,离心得到分等级微纳米结构钼酸银,用于光催化降解有机污染物、杀菌和光催化产氢。本发明合成方法操作简单快捷,原料成本低廉,产率很高,重复性能好,循环使用寿命长,完全的可持续开发和利用的过程,有着广泛的工业化前景;所制备的分等级微纳米结构钼酸银具有很高的光催化降解有机污染物、杀菌和光催化产氢的性能,为人类从根本上解决环境和能源问题提供了理想的途径。
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公开(公告)号:CN107469854B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710796854.9
申请日:2017-09-06
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂的合成方法,通过热聚胺类有机物制得多孔C3N4纳米片,然后在表面活性剂的作用下,将多孔g‑C3N4与锡盐和乙酰胺类物质高温下反应数小时,使其生长在多孔g‑C3N4纳米片上;然后取沉淀物用水离心洗涤数次,最后冷冻干燥研磨成粉末,制得异质结界面掺杂的g‑C3N4/Sn2S3复合光催化剂,在可见光下能直接激发。本发明具有大面积的异质结促进了载流子的分离;具有大的比表面积和多数微孔,为界面掺杂提供了极大地便利;匹配的带隙结构有效地控制了载流子的流向,实现了选择性还原二氧化碳为甲烷,并且增强了其稳定性;材料合成工艺简单,成本低廉,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN107308978B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710625251.2
申请日:2017-07-27
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种异质结界面掺杂复合光催化剂及制备方法,制备的异质结界面掺杂Bi12O17Cl2/g‑C3N4复合光催化剂,在可见光下拥有极强的转化二氧化碳为甲烷的能力。本发明采用g‑C3N4和Bi12O17Cl2纳米片复合,更易形成大面积的异质结,从而促进载流子的分离;通过热扩散使异质结界面处Bi12O17Cl2上的铋原子成功的掺杂到g‑C3N4晶格里,诱导了超强的异质结界面处的电场,实现了超级的可见光还原二氧化碳性能;多孔的g‑C3N4极高的比表面和无数微孔为界面掺杂提供了便利;匹配的带隙结构和界面掺杂成功控制了载流子的流向,实现了选择还原二氧化碳为甲烷,增强了光催化剂的循环使用能力;材料合成简单绿色,规模大,工业化应用前景好。
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