三维有序大孔结构钽酸钠光催化制氢材料的通用合成方法

    公开(公告)号:CN113600175A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110883517.X

    申请日:2021-08-02

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了三维有序大孔结构钽酸钠光催化制氢材料的通用合成方法,涉及光催化剂技术领域,选择合适的PMMA小球作为三维有序大孔钽酸钠的模板剂,TaCl5溶于无水乙醇溶液形成钽离子前聚体,前聚体均匀分布在PMMA小球缝隙中,二次浸渍引入钠离子以得到含钽离子和钠离子的球体模板剂,将此模板剂煅烧,在煅烧时,缝隙间的前聚体逐渐固化,并且结晶,随着模板剂的去除,形成三维有序大孔NaTaO3,以PMMA模板剂将NaTaO3构建成三维有序大孔结构后,光催化剂的比表面积明显增大,反应活性位点增加,与传统水热和煅烧NaTaO3的结构相比,产生氢气能力大幅提升,以PMMA为模板剂构建三维有序大孔结构后的催化剂,增加了光的吸收。

    一种三维有序网状结构五氧二钽光催化材料的通用合成方法

    公开(公告)号:CN113070056A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110304732.X

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及光催化分解水产氢领域,此发明提供了一种三维网状五氧化二钽(Ta2O5)的通用合成方法。通过对光催化剂的形貌进行修饰从而提高催化剂的比表面积,缩短载流子迁移距离进而提高产生氢气的效率,解决了Ta2O5光催化半导体载流子复合率高、反应活性位点少的问题,大大提高了光催化产氢效率。具体制备方法如下:将TaCl5溶于无水乙醇溶液,搅拌加速溶解,过滤掉杂质,之后加入适量聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)小球模板剂,浸置抽滤,得到缝隙含有乙醇钽的PMMA。再将其放置在管式炉中,氮气氛下固化结构,再放入马弗炉中二次煅烧除去模板剂。使用该方法制备的Ta2O5具有高度有序网站结构,能够高效分解水产氢。

    一种高活性糖修饰卤氧化铋光催化材料的通用合成方法

    公开(公告)号:CN111921542A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010598933.0

    申请日:2020-06-28

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及光催化降解领域,此发明提供了一种高活性糖修饰卤氧化铋的通用合成方法。通过对光催化剂的表面进行修饰从而调控催化剂的价带位置降解污染物,解决了光催化半导体价带氧化能力弱、光生电子与空穴容易发生复合的问题,大大提高了光催化降解效率。具体制备方法如下:将不同的糖(葡萄糖、果糖、乳糖、蔗糖、麦芽糖)溶于一定量水中,搅拌形成糖溶液。再加入五水硝酸铋室温下搅拌一定时间,然后将氯化钾(溴化钾、碘化钠)溶液倒入上述溶液中,室温下搅拌,最后倒掉上清液,沉淀用去离子水洗涤数次,80℃下干燥12h收集固体粉末儿。使用该方法制备的卤氧铋具有高氧化能力,能够快速降解苯酚及有机污染物。

    一种快速溶胶凝胶法制备锂离子电池正极材料磷酸钒锂的方法

    公开(公告)号:CN101841024A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010122544.7

    申请日:2010-03-11

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种快速溶胶凝胶法制备锂离子电池正极材料磷酸钒锂的方法,具体步骤为:(1)将五氧化二钒加入到还原性酸的溶液中,加热至60-80℃,恒温搅拌10-50min,得到蓝色溶液;(2)向蓝色溶液中加入与五氧化二钒的化学计量比为3-3.2:2.9-3.05:0.95-1.05的锂盐;(3)将得到的粉末材料在惰性气氛中于200-400℃下处理2-4h,得到前驱体;(4)将得到的前驱体与另一种碳源混合研磨均匀后,冷却得到锂离子电池正极材料磷酸钒锂。本发明的优点是:(1)简化了合成工艺,降低了成本,适用于工业化生产;(2)焙烧时间大大缩短降低了产品的粒度,合成的材料粒度均为纳米尺寸;(3)在烧结前混合碳源,碳颗粒也可以抑制材料晶粒的生长,合成得到的材料颗粒均匀、细小。

    一种碳基非金属催化剂及其制备方法与在燃料电池阴极中的应用

    公开(公告)号:CN119852429A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411979173.2

    申请日:2024-12-31

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳基非金属催化剂及其制备方法与在燃料电池阴极中的应用,涉及燃料电池催化剂技术领域。本发明提供的制备方法包括:将分子筛、碳源、氮源与浓硫酸在液体环境中混合后蒸干得复合前驱体;将复合前驱体在600℃‑900℃氮气下煅烧后,在70℃‑90℃的氢氧化钠溶液中刻蚀制得复合中间体;将复合中间体在600℃‑900℃氨气下煅烧后冷却得碳基非金属催化剂。本发明通过采用分子筛作为模版剂,将氮元素、硫元素共掺杂在具有分子筛骨架的碳材料上,不但具有分子筛的高比表面积和独特孔道结构,还能够提高催化活性,无需使用贵金属材料,降低了制造成本,还能够避免金属活性位点被毒化的风险。

    一种金属掺杂氧化铈负载镍的材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118320829A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410527395.4

    申请日:2024-04-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂应用领域,尤其涉及一种金属掺杂氧化铈负载镍的材料及其制备方法和应用,该材料以掺杂金属的氧化铈为载体,镍的盐溶液为活性材料,通过等体积浸渍法将镍负载到掺杂金属的氧化铈上。本发明采用水热法制备的金属掺杂氧化铈材料,能够代替传统的氧化铝惰性金属氧化物催化剂载体,制备的金属掺杂氧化铈负载镍催化剂,在乙炔加氢制乙烯的反应中有着更为优异的催化性能,更高的乙烯收率和更好的稳定性;同时结合掺杂金属可以有效的调控氧化铈表面缺陷,在水热反应条件下掺杂金属离子可均匀分散在CeO2晶格中,诱导表面缺陷形成,该缺陷的生成诱导Ni活性位点的隔离,提高Ni的分散度,从而成功的解决乙炔/乙烯聚合生成绿油、积碳的问题。

Patent Agency Ranking