一种层状钴铁铝氢氧化物电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110075850A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910483510.1

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种层状钴铁铝氢氧化物电催化剂及其制备方法和应用。本发明的钴铁铝氢氧化物电催化剂采用Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Al(NO3)3·9H2O制备而成,制备方法如下:将Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Al(NO3)3·9H2O加入无水乙醇中搅拌获得混合液,在混合液中加入NH4OH和去离子水混合液体并搅拌至完全溶解,获得半透明橙黄色溶液,将半透明橙黄色溶液转移到反应釜中并进行水热反应,将反应釜自然冷却至室温并得到下层沉淀物,将下层沉淀物加入离心机并分别用乙醇和去离子水进行离心洗涤;将完成离心洗涤的下层沉淀物烘干并获得CoFeAl-LDH。采用本制备方法制备的钴铁铝氢氧化物应用于电催化分解水时提升了电催化分解水的效率,且本制备方法提升了钴铁铝氢氧化物配方组分的利用率。

    一种新型光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108654673A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810433343.5

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种新型光催化材料及其制备方法和应用。该材料是四方相ZrO2纳米颗粒改性的g-C3N4有机光催化剂,是以三聚氰胺和硝酸锆为原料在空气中一步煅烧法制备合成。该催化剂表面附着的四方相ZrO2纳米颗粒明显改变了其电子结构及光催化活性,使得附着四方相ZrO2纳米颗粒后的层状g-C3N4材料在可见光照射下对降解罗丹明B和分解水的光催化活性大幅增强。相比纯相g-C3N4光催化剂,本发明的催化剂的可见光降解罗丹明B的效率提高了1.5~14.4倍,可见光分解水的效率提高了1.14~2.53倍。相比零催化效率的四方相ZrO2,本催化剂的性能提高显著。此外,本发明方法条件温和,操作简单,利于大规模生产。

    一种钙铟硫/碳化钛光催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110624595A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910978579.1

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种CaIn2S4/Ti3C2光催化复合材料及其制备方法,所述CaIn2S4/Ti3C2光催化复合材料中,Ti3C2是二维风琴状结构,CaIn2S4是由二维纳米片组装而成的花状微球结构,Ti3C2分布在CaIn2S4花状微球周围。二维层状Ti3C2作为助催化剂增加了CaIn2S4的光吸收和光生载流子的转移分离,从而提高了CaIn2S4的光催化活性。本发明的CaIn2S4/Ti3C2光催化复合材料能够作为一种有潜力的可见光催化材料,有效地还原二氧化碳和降解抗生素。本发明的制备方法简单,实验条件温和,操作简单、成本低廉,利于大规模生产,具有一定的应用前景。

    一种MoSe2/碳量子点全光谱响应光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106334571A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610834735.3

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: B01J27/19 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种MoSe2/碳量子点全光谱响应光催化剂及其制备方法,所述光催化剂是MoSe2/碳量子点复合物,MoSe2为二维片状结构,碳量子点分散在MoSe2片上。本发明的MoSe2/碳量子点(CQDs)复合半导体材料作为光催化剂,在紫外、可见和红外光照射下均具有优异的光催化活性,具有无污染,无毒,成本低廉等优点,是一种高效有潜力的全光谱响应光催化剂。同时,本发明的制备方法简单容易,条件温和,操作方便,易于实现工业规模化应用。

    氧离子表面调控的纳米g-C3N4有机光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106140241B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610466170.8

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种氧离子表面调控的纳米g‑C3N4有机光催化剂及其制备方法和应用。该可见光催化剂以多孔g‑C3N4二维有机纳米片为基体,并通过氧离子对其进行表面改性获得。本发明提供的氧离子表面调控纳米g‑C3N4有机光催化剂中,催化剂表面氧离子明显改变了其晶体结构,电子结构及光催化活性,使得氧化后的纳米g‑C3N4材料在可见光照射下对罗丹明B的光催化活性大幅增强。实验表明,本发明提供的纳米氧化g‑C3N4催化剂的可见光催化活性是纯相g‑C3N4光催化剂的2.5~3.5倍。此外,本发明提供的制备方法及实验条件温和,操作简单,利于大规模生产。

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