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公开(公告)号:CN112777577A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110283241.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种氮化碳纳米立方体的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将三聚氰胺和三聚氰酸加入水中,室温搅拌,离心分离沉淀,烘干,烘干产物为三聚氰胺‑三聚氰酸超分子;(2)将三聚氰胺‑三聚氰酸超分子和氯化钾研磨均匀,煅烧,洗涤去除多余的氯化钾,烘干,即可。本发明氮化碳纳米立方体的制作方法简易,模板易去除,成本低廉,且具有均匀的纳米立方体结构。
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公开(公告)号:CN116445959A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310049318.8
申请日:2023-02-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B1/04 , C01G39/06 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种锰掺杂MoS2电催化剂的制备及其应用,属于电催化产氢技术领域,包括以下步骤:在容器内加入钼酸铵,氯化锰和硫氰化钾,搅拌均匀后加热,冷却后,通过将KSCN溶解在蒸馏水中收集产物,随后进行洗涤,即得锰掺杂MoS2电催化剂,本发明通过锰掺杂的MoS2作为电催化剂材料,在电催化产氢方面表现突出:在达到10mAcm‑2时,所需的过电位仅为79mV;产氢的塔菲尔斜率仅为55.46mV/dec,结果优于大多数报道的MoS2基产氢电催化剂。
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公开(公告)号:CN114789060A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210220405.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/232 , B01J27/06 , B01J23/745 , C02F1/32
Abstract: 本发明涉及Bi2O2CO3/Fe2O3/Bi OC l三元异质结光催化剂制备技术领域,且公开了一种Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l三元异质结光催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)在烧杯中加入适量水,加入一定量的五水合硝酸铋;2)加入一定量的六亚甲基四胺后进行充分搅拌;3)将混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,水热反应后,自然冷却至室温,离心、洗涤以及干燥,产物即为Bi2O2CO3;4)将一定量的Bi2O2CO3均匀分散在水中,加入FeC l 3,水热反应后,将其产物自然冷却至室温,并且进行离心、洗涤和干燥,即可得到产物Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l。该Bi2O2CO3/Fe2O3/B iOC l三元异质结光催化剂的制备方法,本发明通过简单的原位水热法制备了三元Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l,与Bi2O2CO3比较,本发明所合成的Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l的光催化活性提高了2.7倍,本发明制备方法简单,光催化活性高。
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公开(公告)号:CN113181912B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202110327519.0
申请日:2021-03-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J23/72 , B01J21/06 , B01J35/10 , B01J37/16 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Cu2O‑TiO2复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂由Cu2O纳米球和TiO2纳米片按质量比1:2.8组成,Cu2O为空心结构的纳米球,其均匀地负载在TiO2纳米片上。空心结构Cu2O具有更多的活性位点、光吸收能力强、利于反应分子扩散等优点;TiO2纳米片具有氧化能力高的表面和比表面大等优势。二者优势协同增强,Cu2O‑TiO2的光催化性能得到大幅度提高。与TiO2比较,其活性提高了1.64倍。本发明的Cu2O‑TiO2复合光催化剂紫外光下能够很好降解甲基橙(MO)废水溶液,其制作方法简易,成本低廉,重现性好,结构独特,因此具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115155605A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210871262.X
申请日:2022-07-23
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J23/847 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种新型Cu2O/BiVO4复合光催化剂的制备方法,制备方法特点是,首先制备得到BiVO4,后在制备Cu2O的过程中加入BiVO4,水浴反应后离心、洗涤、干燥,即可得到Cu2O/BiVO4复合光催化剂。其中BiVO4为直径1μm左右,长度10μm左右的中空微米管,Cu2O为直径200nm左右的纳米球。该方法环保,简单,成本低廉,产品纯净,在可见光(λ>420nm)下具有优秀的光催化性能,该催化剂具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114890470A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210473406.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C01G29/00 , B01J27/232 , B01J35/00 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种NaBr水热处理管状Bi2O2CO3的简易制备方法,将1mmol的五水合硝酸铋加入盛有15mL水溶液的烧杯中,搅拌30分钟,加入1.8mmol的六亚甲基四胺,搅拌半小时,转移到聚四氟乙烯内衬中,180℃恒温水热反应24小时;洗涤、离心、干燥,产物即为Bi2O2CO3。将一定量的Bi2O2CO3分散到30mmol的溴化钠30ml水溶液中,搅拌均匀后150℃恒温水热反应24小时;洗涤、离心、干燥,产物即为Br‑Bi2O2CO3。本发明的Br‑Bi2O2CO3光催化剂材料,其制作方法简易、成本低廉,紫外光下能够很好降解罗丹明B(RhB)废水溶液。
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公开(公告)号:CN114853086A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210434933.6
申请日:2022-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及超级电容器技术领域,具体是一种柔性超级电容器的电极材料的制造方法,包括以下步骤:180mg硫代乙酰胺分散在乙醇中后,加入50mg Co3O4后,将混合物搅拌均匀得到混合溶液;将混合溶液转移到不锈钢高压釜中,在180℃恒温水热反应12小时;自然冷却至室温,离心、洗涤、干燥,得到S‑Co3O4,本发明的S‑Co3O4电化学催化剂材料,其制作方法简易、成本低廉、重现性高,该材料具有优异的电化学性能,所制备的超级电容器有良好的储能。
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公开(公告)号:CN114832847A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210494664.2
申请日:2022-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/232 , B01J37/10 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种NaCl水热处理Bi2O2CO3光催化剂的简易制备方法,包括在烧杯中加入15mL水,搅拌条件下,加入五水合硝酸铋,搅拌30min,加入六亚甲基四胺,搅拌30min,将混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,然后进行离心、洗涤和干燥,产物即为Bi2O2CO3,在氯化钠溶液加入Bi2O2CO3,搅拌30min,自然冷却至室温,然后进行离心、洗涤和干燥,产物即为Cl‑Bi2O2CO3。本发明提供一种简单易行、成本低廉、光催化活性高的NaCl水热处理Bi2O2CO3光催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN113750987A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111086798.2
申请日:2021-09-16
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J23/28 , B01J35/02 , C01G39/02 , C25B1/04 , C25B11/077 , C02F1/461 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种正交相MoO3电催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:S1.将钼酸盐、聚乙二醇和水混合,搅拌得到混合溶液;S2.向S1得到的混合溶液中加入浓硝酸,并持续搅拌;S3.将步骤S2得到的混合溶液加入到水热釜内衬中,进行水热反应;S4.冷却至室温,经离心、洗涤和干燥,即得正交相MoO3电催化剂,制得的MoO3电催化剂是直径为200‑300nm,长度为5‑10μm的纳米线形貌,本发明还公开了其在电催化水氧化、产氢和染料降解中的应用,具有较高催化活性的同时能够有效降解环境污染物。
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公开(公告)号:CN113200582A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110447005.9
申请日:2021-04-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F1/30 , B01J23/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了三氧化钼作为光催化剂催化降解四环素的应用,采用纯相α‑MoO3在自然光照、室温条件下催化降解溶液中的四环素,α‑MoO3用量为12.5~25mg/mg四环素,降解时间为5~7h。通过将α‑MoO3作为光催化剂实现温和条件下对四环素的有效降解,降解率可达73%。
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