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公开(公告)号:CN108579773A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810335846.9
申请日:2018-04-16
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/138 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿基复合纳米材料及制备方法与用途,属于材料制备和光催化的技术领域。采用水热法制备BiOCl/K+Ca2Nb3O10-异质结复合纳米光催化剂,具体过程如下:取K+Ca2Nb3O10-在一定量的水中混合,搅拌均匀后,加入Bi(NO3)3·5H2O、KCl固体,充分混合后将所得混合溶液转移到水热反应釜中,160℃反应24h,离心洗涤真空干燥,得到BiOCl/K+Ca2Nb3O10-异质结复合纳米材料。所得产品光催化活性好,稳定性高,生产过程绿色环保,有望大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN105800687B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610272787.6
申请日:2016-04-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及硫化铋,特指一种制备硫化铋纳米棒的方法。称取钨酸铋花球,溶于蒸馏水中,搅拌使其分散均匀;将硫代乙酰胺溶于其中,继续搅拌使得混合均匀;搅拌停止后,将所得溶液转移到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,水热反应,待自然冷却至室温后,离心出黑色固体,用蒸馏水和乙醇交替洗涤三次,离心,烘干,研磨至粉末状;通过控制水热反应温度和时间、硫代乙酰胺的加入量得到纳米棒状的硫化铋。
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公开(公告)号:CN107376943A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710595759.2
申请日:2017-07-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化材料的制备技术领域,一种铌酸钙钾/硫化镉复合材料的制备方法与用途。本发明的目的是要解决现有技术制备的硫化镉光催化剂存在光腐蚀严重、稳定性差的问题。本发明采用静电吸引法制备铌酸钙钾/硫化镉复合半导体材料,具有原料来源广泛、成本低廉、制备工艺简单、生产效率高、能耗低、反应条件温和、环境友好、催化性能好、催化效率高等优点,所制备的复合光催化剂在可见光辐照下能高效催化降解抗生素盐酸四环素,在抗生素的废水处理中有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN107233906A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710426244.X
申请日:2017-06-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F103/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开一种还原氧化石墨烯/钒酸铋/氮化碳Z型异质结复合光催化剂的制备方法,包括热聚合尿素制备石墨相氮化碳(g‑C3N4),Hummers法制备氧化石墨烯并进一步制备还原氧化石墨烯,和水热法制备还原氧化石墨烯/钒酸铋/氮化碳复合材料。Z型异质结的构筑提高了可见光利用率,减小了光生电子空穴复合率。该材料可用于光降解抗生素污染物,这对环境治理具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN104525238B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201510010704.1
申请日:2015-01-09
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及半导体光催化材料,特指一种氮化碳/硫铟锌复合纳米材料及其制备方法和用途。称取g‑C3N4粉体溶于水与甘油的混合溶液中,初次超声分散,在搅拌的情况下再依次加入In(NO3)3·4.5H2O,Zn(Ac)2·2H2O,L‑Cysteine(C3H7NO2S),再超声分散至完全溶解后,转移到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应,得到的产物用蒸馏水和无水乙醇洗净,离心,烘干得到氮化碳/硫铟锌复合纳米材料,该复合纳米材料具有光降解有机污染物和光分解水制氢两大功能。
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公开(公告)号:CN106384675A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610902094.0
申请日:2016-10-17
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于超级电容器材料的制备技术领域,涉及一种氮化碳/硫化钴二维片-片复合结构超级电容器电极材料的制备方法。称取CoCl2·H2O和硫脲于烧杯中,向其中加入无水乙醇,磁力搅拌至完全溶解,加入g-C3N4,超声至g-C3N4分散均匀,再加入乙二胺,然后将所得分散液加入聚四氟乙烯的反应釜中,进行水热反应;待自然冷却至室温后,离心、水洗和醇洗数次,烘干后研磨得到g-C3N4/CoS样品。所用的CoS化学和物理性质稳定,原材料廉价易得,无毒,且制备g-C3N4/CoS复合材料的反应工艺简单,所得产品生产过程绿色环保,电容性质优良。
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公开(公告)号:CN105964285A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610092051.0
申请日:2016-02-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及复合光催化剂,特指一种g‑C3N4/Bi3TaO7表面复合光催化剂的制备方法,分别称取三聚氰胺和水热法制备的Bi3TaO7,混合均匀后,置于马弗炉中550℃煅烧4h、收集样品,得到g‑C3N4/Bi3TaO7表面复合光催化剂。水热法制备的Bi3TaO7颗粒的粒径为20‑40nm,这种纳米尺寸的Bi3TaO7与三聚氰胺煅烧的过程中,Bi3TaO7能够很好的复合到生成的片状g‑C3N4表面,而且在g‑C3N4和Bi3TaO7界面上形成化学作用连接,有效的增强g‑C3N4/Bi3TaO7表面复合光催化剂光催化性能,也提高了复合光催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN105879880A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610259978.9
申请日:2016-04-25
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B01J23/8926 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/银?金/氧化亚铜(rGO/Ag?Au/Cu2O)复合材料及其制备方法和用途。称取Ag?Au/Cu2O固体粉末,用去离子水超声分散、搅拌混合均匀;再称取rGO固体粉末加入到去离子水中搅拌、超声分散,然后加入到搅拌中的Ag?Au/Cu2O溶液中,搅拌反应后用去离子水和乙醇离心清洗数次,放到真空干燥箱干燥得rGO/Ag?Au/Cu2O四元复合纳米材料,比rGO和Ag?Au/Cu2O复合纳米材料以及单纯的玻碳电极在电化学检测过氧化氢方面,表现出更好的电催化性能。
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公开(公告)号:CN103990486B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410231420.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及光催化材料,特指一种硫化铟/氮化碳复合材料的制备方法。称取g-C3N4 粉体溶于纯净水中,超声分散均匀,再加入In(NO3)3·4.5H2O,磁力搅拌至完全溶解后,滴加入配制好的C2H5NS溶液,磁力搅拌后,转移到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应;清洗、干燥后得到硫化铟/氮化碳复合纳米材料。本方法环保高效、简便易行,制备的In2S3/g-C3N4复合材料在光催化等领域有良好应用前景。
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