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公开(公告)号:CN116328791A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310277280.X
申请日:2023-03-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种光催化剂及其制备方法与应用。本发明光催化剂首次通过采用一步水热法将有机物修饰剂修饰在金属硫化物固溶体CdxZn1‑xS表面而制得,制备方法简单可控、成本低廉、原料易得,适合于规模化生产。所述光催化剂不仅具有高效的光催化析氢性能,还具有优异的析氢循环稳定性,可实现高稳定性光催化反应。
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公开(公告)号:CN114602486B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210306125.1
申请日:2022-03-25
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/888 , B01J35/00 , C01B13/02
Abstract: 本发明公开了一种制备镍离子掺杂三氧化钨光催化剂的方法及其产品与应用,包括以下步骤:1)将钨酸盐与强酸溶液进行混合,进行搅拌反应,接着离心、洗涤,得到的沉淀,将沉淀进行干燥后,进行煅烧,得到三氧化钨;2)将三氧化钨加入到弱碱溶液中,超声分散和搅拌,得到分散液;向分散液中加入镍盐,继续进行搅拌反应,反应结束,进行离心洗涤,得到镍离子掺杂三氧化钨催化剂。本发明的镍离子掺杂三氧化钨光催化剂主要由镍离子掺杂在含有丰富缺陷以及非晶态结构的三氧化钨表面,利用缺陷和高价镍离子的两者协同作用,使得其活性位点明显增多,同时氧空位等缺陷作为电子接受体,可以提高光生电子和空穴的分离效率,从而提高光催化剂的光催化性能。
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公开(公告)号:CN112500184B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011498164.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝掺杂改性碳基复合材料及其制备方法,所述制备方法为将分散有氧化铝粉末的混合液,喷洒在单层全网胎纤维的双表面,然后将单层含有氧化铝粉末的全网胎纤维叠层针刺获得氧化铝掺杂碳纤维预制体,然后将氧化铝掺杂碳纤维预制体进行化学气相沉积致密即得氧化铝掺杂改性碳基复合材料。所制得的氧化铝掺杂改性碳基复合材料为中心有孔洞的圆柱体。在气相沉积过程中,经压差法快速增密工艺,实现预制体快速增密。本发明创新性的在编织过程中加入氧化铝,同时结合压力差快速增密工艺,该发明方法简单可控,复合材料中氧化铝颗粒均匀分布,同时具有成本低廉,原料易得,对纤维无损等特性,适合于规模化生产及应用。
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公开(公告)号:CN111036254B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911408204.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛、碳化钛负载碳纤维复合催化功能材料的制备方法,具体过程为:(1)以碳纤维(CFs)为碳原料,利用索氏抽提法对碳纤维进行除胶处理,获得单根分散的纤维;(2)利用氢化钛为钛原料,熔盐法在碳纤维表面生长多孔碳化钛;(3)使用氢氧化钠水热法将碳纤维表面生长的碳化钛部分转化为钛酸钠;(4)经过酸处理和热处理,获得CFs@TiC/TiO2复合催化功能材料。本发明工艺简单,材料结构易于调控,所制备的复合材料性能优良,便于产业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN116273179B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310277289.0
申请日:2023-03-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种Cd配位硫间质的CdxZn1‑xS纳米晶体材料的制备方法与应用,包括如下步骤:将醋酸锌、硝酸镉和乙二胺混合,加入硫脲,得到混合液,再向混合液中通入酸性气体,进行恒压反应,反应结束后,冷却至室温,过滤、洗涤干燥,得到Cd配位硫间质的CdxZn1‑xS纳米晶体材料。本发明制得的纳米晶体材料具有高效的反应活性,能作为高效光催化产氢光催化剂。本发明首次采用通入酸性气体的方法选择性地将硫间质与CdxZn1‑xS中的Cd配位,制备方法简单可控、成本低廉、原料易得,适合于规模化生产。
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公开(公告)号:CN111036254A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911408204.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛、碳化钛负载碳纤维复合催化功能材料的制备方法,具体过程为:(1)以碳纤维(CFs)为碳原料,利用索氏抽提法对碳纤维进行除胶处理,获得单根分散的纤维;(2)利用氢化钛为钛原料,熔盐法在碳纤维表面生长多孔碳化钛;(3)使用氢氧化钠水热法将碳纤维表面生长的碳化钛部分转化为钛酸钠;(4)经过酸处理和热处理,获得CFs@TiC/TiO2复合催化功能材料。本发明工艺简单,材料结构易于调控,所制备的复合材料性能优良,便于产业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN114620762A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210306128.5
申请日:2022-03-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种双金属锌铝氧化物纳米片及其制备方法与应用,其分子式为Zn6Al2O9;纳米片的边长为200~500nm,厚度为20~30nm。本发明中这种具有纳米片层结构的双金属锌铝氧化物(Zn6Al2O9),由于其独特的结构和组成,具有很高反应活性,作为吸附剂对有害无机离子Cr6+有敏感的吸附作用。本发明采用无机双金属氧化物作为吸附载体是首次应用,本发明中利用金属元素配位诱导纳米材料表面极性、一步水热法生成Zn6Al2O9纳米片,该制备方法简单可控、成本低廉、原料易得、适合于规模化生产。
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公开(公告)号:CN110975904B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911408169.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种CFs@TiC/TiO2复合材料及其制备方法和应用,所述CFs@TiC/TiO2复合材料的制备过程为:(1)碳纤维(CFs)为碳原料,利用索氏抽提法对碳纤维进行除胶处理,获得单根分散的纤维;(2)利用氢化钛为钛熔盐法在碳纤维表面生长多孔碳化钛;(3)使用氢氧化钾水热法将碳纤维表面生长的碳化钛部分转化为钛酸钾纳米片;(4)经过酸处理和热处理,获得CFs@TiC/TiO2复合功能材料。本发明工艺简单,材料结构易于调控,所制备的复合材料性能优良,便于产业化生产和工程化应用。
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公开(公告)号:CN112608163A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011493122.0
申请日:2020-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/622 , C04B35/628 , D04H1/46 , D04H1/498
Abstract: 本发明公开了一种钛酸钡掺杂改性碳基复合材料及其制备方法,所述制备方法为将分散有钛酸钡粉末的混合液,喷洒在单层全网胎纤维的双表面,然后将单层含有钛酸钡粉末的全网胎纤维叠层针刺获得钛酸钡掺杂碳纤维预制体,然后将钛酸钡掺杂碳纤维预制体进行化学气相沉积致密即得钛酸钡掺杂改性碳基复合材料。所制得的钛酸钡掺杂改性碳基复合材料为中心有孔洞的圆柱体。本发明创新性的采用在预制体制备前期就可以达到钛酸钡均匀分散在预制体上的目的。该发明方法简单可控,复合材料中钛酸钡颗粒均匀分布,同时具有成本低廉,原料易得,对纤维无损等特性,适合于规模化生产及应用。
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公开(公告)号:CN112239225A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010999417.9
申请日:2020-09-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种三氟氧钛酸铵纳米片,所述三氟氧钛酸铵纳米片的边长为200~400nm,厚度为20~30nm。所述三氟氧钛酸铵纳米片颗粒均匀、为薄层纳米片结构,其比表面积大、反应活性高适合作为通过拓扑转化以制得{001}面暴露在外的二氧化钛的原料,其制备方法为:在含g‑C3N4片层材料的溶液中加入钛酸四丁酯、氢氟酸,搅拌获得混合液,将混合液于150‑200℃进行水热反应即得三氟氧钛酸铵纳米片。本发明首创的采用g‑C3N4片层材料、TBOT作为制备NH4TiOF3纳米片层材料、利用g‑C3N4片层结构为诱导,一步水热法即生成NH4TiOF3纳米片。该制备方法简单可控、成本低廉、原料易得、适合于规模化生产。
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