一种铒掺杂钴酸锌光催化剂粉体的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106423178B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610834542.8

    申请日:2016-09-20

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,尤其涉及一种铒掺杂的钴酸锌光催化剂粉体及其制备方法和应用。该光催化剂其通式为ZnEr2xCo2(1‑x)O4:其中x=0.02‑0.06;其制备方法,以钴酸锌为基体掺入铒元素,掺杂后基体的晶型并未受影响,所得的光催化剂粉体纯度高,光催化性能得到很大提升。本发明采用直接烧结法制备工艺简单易操作,煅烧温度低,条件温和易控制,制备得到的样品纯度高,收得率高,无需添加沉淀剂,成本低,适合工业化生产。本发明的铒掺杂钴酸锌光催化剂粉体可用于提高刚果红的光催化降解速率。

    一种可控纳米材料合成的化学反应装置

    公开(公告)号:CN108905924A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810808956.2

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明一种可控纳米材料合成的化学反应装置,包括化学反应容器、电磁加热搅拌器、高精度注射泵、可编程交流电源、高压直流电源;化学反应容器坐落于电磁加热搅拌器上,化学反应容器内盛装有电泳凝胶、两块待镀金属板、磁力搅拌子,两块待镀金属板的一端分别与可编程交流电源的两端相连;化学反应容器的上方设置有高精度注射泵,高精度注射泵内盛装有待镀溶液,高精度注射泵的注射液出口端对准化学反应容器的敞口,高精度注射泵的注射液出口端一侧连接有导线,导线连接有高压直流电源。本发明在通常的化学反应容器装置上附加一个由可编程交流电源产生的电场,用电场改变操控化学反应或析晶过程,从而控制化学反应或析晶出的纳米材料的形状和结构。

    一种复合镍酸镧光催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107803204A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710998921.5

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种复合镍酸镧光催化剂的制备方法及其应用。本发明提供的复合镍酸镧光催化剂化学分子式为:LaxNiyO3,其中0.6≤x:y≤1.4,x与y之和为2。溶液法的制备过程中,同时采用外加电场与化学合成相结合的制备技术制备高纯度镍酸镧,并可以采用低温烧结工艺,可以改变产品比表面积及其形貌。本发明采用在原有静电纺丝法的基础上加以改进,可制备的纤维材料具有极大的长径比和比表面积,该性能对光催化表现出较好性能,可使产品应用于光催化技术领域,开拓了新的性能。

    一种铜酸钕纳米粉体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107673392A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710998883.3

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明涉及纳米材料光催化技术领域,具体涉及一种铜酸钕纳米粉体的制备方法及其应用。包括以下步骤:按Nd2CuO4中Cu与Nd的摩尔比称取铜、钕的可溶性盐,溶于去离子水中,搅拌至溶解,得到溶液A;称取丁二酮肟置于烧杯中,加入去离子水,搅拌至溶解,得到溶液B;将溶液B缓慢倒入溶液A中,搅拌至混合均匀,得到溶液C;将溶液C在60-80℃条件下加热,并搅拌至溶液呈粘稠状,烘干,得到物质D;取出放入坩埚内,先在低温炉中煅烧,再放入高温氮气炉中煅烧,得到煅烧产物;经粉碎、研磨后得到铜酸钕Nd2CuO4纳米粉体。本发明制备工艺简单易行,得到的Nd2CuO4纳米粉体,性能优越,并且对孔雀石绿有明显的光催化效果,其光催化性能目前还未见有报道。

    一种稀土Nd配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107417713A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710362349.3

    申请日:2017-05-22

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C07F5/003 C09K11/06 C09K2211/182 C09K2211/188

    Abstract: 本发明公开一种分子式为[Nd2Cu2(3,4-pdc)4(OAc)2(H2O)10]·13H2O,的稀土Nd配合物,其中3,4吡啶二羧酸配位形式为螯合配位和单齿配位。所述稀土Nd配合物以铜的可溶性盐、钕的可溶性盐、3,4-吡啶二羧酸和醋酸钠为原料,采用水热法制备。本发明的优点是:制备的稀土Nd配合物具有三维空间结构,有较高的稳定性,晶体收得率高,在近红外范围内有较好的荧光发光性,而且制备的稀土Nd配合物易于回收,可重复使用,环境友好,具有潜在的社会效益及经济效益。

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