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公开(公告)号:CN113604838A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110941269.X
申请日:2021-08-17
Applicant: 江苏大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开了一种镍钴双金属硒化物异质结构电催化剂的制备方法及其应用。通过简单的水热反应合成镍钴纳米线前驱体,进一步通过共沉淀法在其表面生成Co‑MOF颗粒,最后将其在低温N2气氛下煅烧得到(Ni,Co)Se2/CoSe2/NF异质结构电催化剂。该系列双金属硒化物具有较低的电荷转移电阻和析氢析氧反应的反应势垒,在电催化析氢析氧反应中均具有优越的性能。同时该催化剂成本低廉,合成操作简便,工艺简单,催化性能优越,为该类材料在电催化领域提供了基础应用研究。
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公开(公告)号:CN113600223A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110865909.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开一种Fe2P/氮空位g‑C3N4纳米片光催化剂的制备方法与用途,包括煅烧法制备氮空位g‑C3N4纳米片,水热法和煅烧法制备Fe2P纳米颗粒,并进一步自组装法成功制备了一种Fe2P/富含氮空位g‑C3N4纳米片光催化剂。氮空位的引入,缩小了能带带隙,调节了g‑C3N4的电子结构,提供富电子区域作为CO2吸附活化位点。Fe2P中金属铁位点优先吸附*CO2而不是H*,能够抑制HER反应,提高光催化CO2还原的选择性。同时,Fe2P与氮空位g‑C3N4形成内置电场,加速载流子迁移,促进光生电子和空穴的分离,使复合光催化材料具有提高的光催化CO2还原活性和选择性,这对清洁能源的开发具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112774714A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110108004.1
申请日:2021-01-27
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,涉及一种MgAl LDO/氮空位氮化碳基光催化剂及制备方法与用途。本发明制备了一种富含氮空位的氮化碳(g‑C3N4)纳米片,将镁铝双金属层状氢氧化物(MgAl LDH)原位沉积在其表面,通过继续煅烧制备了廉价易得、结构稳定且催化活性高的镁铝双金属层状氧化物(MgAl LDO)/氮空位氮化碳复合光催化CO2还原材料。MgAlLDO表面具有丰富的路易斯碱/酸位,O2‑、Mg2+‑O2‑和OH基团作为路易斯碱位提高CO2的吸附活化能力,Al3+和Al3+‑O2‑作为路易斯酸位提高H2O的吸附/解离,加速了H2O的氧化半反应,提供更多的质子,从而进一步提高了CO2还原的活性。同时,表面氮空位有利于光生电子和空穴的分离,路易斯酸/碱与氮空位协同使复合光催化材料具有优异的光催化CO2性能。
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公开(公告)号:CN109174162B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811255631.2
申请日:2018-10-26
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/075
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,特指一种铁掺杂双金属磷化物电催化剂及其制备方法和应用。通过水热反应合成的氢氧化物前驱体,进一步在低温磷化反应下得到Ni1CoxFeyP纳米片阵列电催化剂。该系列双金属磷化物具有较低的电荷转移电阻和析氢反应的反应势垒,在电催化析氢反应中具有优越的性能。同时该催化剂成本低廉,操作简便,工艺简单,催化性能优越,为该类材料在电催化领域提供了基础应用研究。
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公开(公告)号:CN109234755B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811278919.1
申请日:2018-10-30
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种层状双金属氢氧化物复合结构电催化剂及制备方法,属于电催化剂技术领域。将以泡沫镍为基底的钴铁层状氢氧化物作为工作电极,铂丝和银/氯化银电极分别作为对电极和参比电极。称取Ni(NO3)2·6H2O和FeSO4·7H2O于烧杯中,加入去离子水,形成溶液A,磁力搅拌至完全溶解;在室温条件下,电势为‑1.2~‑0.8V,将溶液A作为电解质,恒电位沉积;沉积完毕,取出泡沫镍,再用去离子水、无水乙醇冲洗干净,烘干得到层状双金属氢氧化物复合结构电催化剂。
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公开(公告)号:CN110743596A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911052928.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种超细钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳复合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。本发明通过一种新的溶剂热辅助多元醇还原法制备出钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳(Ru/3DCN)复合材料,以三维多孔氮化碳为主催化剂和基底,乙二醇为还原剂和溶剂,CTAB为表面活性剂,成功将Ru纳米颗粒均匀分散于三维多孔氮化碳纳米片表面,Ru纳米颗粒尺寸为1-2nm,可提供较多活性位点,促进光生电子和空穴的分离,有效避免纳米颗粒团聚,使复合光催化材料具有优异的可见光催化产氢性能,Ru纳米颗粒的负载量为1wt.%时,产氢效率最高可达2945.47umol·h-1·g-1。
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公开(公告)号:CN107233909A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710595512.0
申请日:2017-07-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于材料制备和光催化的技术领域,具体公开了一种铌酸锶/氮化碳复合纳米材料的制备方法及其用途。本发明的目的是要解决现有技术制备的氮化碳光催化剂存在可见光利用率低、空穴与电子容易复合的问题。本发明采用水热法制备铌酸锶/氮化碳复合半导体材料,具有成本低廉、制备工艺简单、反应条件温和、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有效催化降解有机污染物亚甲基蓝,在废水处理具中有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN101428779A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810243651.8
申请日:2008-12-05
Applicant: 江苏大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明涉及纳米材料及其制备技术领域,具体涉及空心纳米结构羟基磷灰石及其制备方法。本发明所述的空心纳米结构羟基磷灰石,外观形貌是椭圆形、纺锤形或六棱柱状,纳米结构皆为中空结构。本发明制备方法是:将一定量的钙源、磷源、氟化物、螯合剂溶解于去离子水中;然后调节溶液的pH值;将上述溶液转入水热釜中,水热反应一段时间。反应后离心、洗涤,干燥。本发明不使用任何模板和表面活性剂,一步合成空心羟基磷灰石纳米结构;成本低,反应条件温和,所需设备简单。本发明所制备的羟基磷灰石空心纳米结构尺寸均一、分散性好,中空部分体积大,有望用作药物、催化剂载体。
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公开(公告)号:CN113600223B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110865909.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开一种Fe2P/氮空位g‑C3N4纳米片光催化剂的制备方法与用途,包括煅烧法制备氮空位g‑C3N4纳米片,水热法和煅烧法制备Fe2P纳米颗粒,并进一步自组装法成功制备了一种Fe2P/富含氮空位g‑C3N4纳米片光催化剂。氮空位的引入,缩小了能带带隙,调节了g‑C3N4的电子结构,提供富电子区域作为CO2吸附活化位点。Fe2P中金属铁位点优先吸附*CO2而不是H*,能够抑制HER反应,提高光催化CO2还原的选择性。同时,Fe2P与氮空位g‑C3N4形成内置电场,加速载流子迁移,促进光生电子和空穴的分离,使复合光催化材料具有提高的光催化CO2还原活性和选择性,这对清洁能源的开发具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111871430B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010646999.2
申请日:2020-07-07
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料及其制备领域,具体说是一种硫铟锌/铌酸钙钾二维纳米片异质结复合光催化材料(ZnIn2S4/KCa2Nb3O10)的制备方法与用途。采用低温水热法制备具有紧密二维‑二维界面的ZnIn2S4/KCa2Nb3O10异质结复合光催化剂。所开发材料展现出优异的可见光催化还原CO2活性,最佳比例产物即ZnIn2S4质量分数为20%,活性达4.69μmol·g‑1·h‑1,为纯相ZnIn2S4纳米片、KCa2Nb3O10纳米片的12.31倍和1.95倍。本方法简便可行,易于重复,所制备产物性能优异,在光催化还原CO2领域具有广阔的应用前景。
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