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公开(公告)号:CN107020138A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710322113.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341 , B01J23/002 , B01D53/925 , B01D2258/06 , B01J23/894 , B01J37/16
Abstract: 本发明公开了一种负载型Pd催化剂及其制备方法和应用,其是将Pd纳米粒子负载在具有光吸收的LaFeO3半导体载体上,制得所述负载型Pd催化剂,从而通过在装有负载型Pd催化剂的催化转化器中引入柔性LED灯带,以利用光热耦合作用实现CO/NO的高效催化去除。与常规的热催化反应相比,通过光热耦合方法可大大降低催化剂的使用温度,且柔性LED灯带较常规灯管更抗振动,有利于在汽车尾气净化去除NO和CO中得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN104645979B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510055247.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341 , Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本发明公开了一种Au/TiO2‑碱土金属氧化物微球催化剂及其制备和应用,先通过沉淀法制备出TiO2微球前驱体,而后水热制得碱土金属氧化物复合TiO2微球载体;再在此载体上沉淀沉积负载Au纳米粒子活性组分;最后在CO催化氧化的反应体系中评价。在Au/TiO2微球体系中复合碱土金属氧化物后,碱土金属氧化物可促进Au负载型热催化剂催化CO氧化的性能。此碱土金属氧化物助剂的引入方法简单易行,有利于在空气中CO的脱除和在CO2的转化中得到应用。
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公开(公告)号:CN106076365A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610413543.5
申请日:2016-06-14
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/043 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364 , Y02P20/134 , B01J27/043 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/1058 , C01B2203/1094
Abstract: 本发明公开了一种促进光解水产氢的复合光催化剂,其采用溶胶凝胶法合成钙钛矿材料NiTiO3,再将NiTiO3作为助催化剂,通过冷凝‑回流法引入CdS中,制得CdS/NiTiO3复合光催化剂。该复合催化剂能够通过CdS与NiTiO3之间形成的异质结构,促进光生载流子的转移,降低光生电子和空穴的复合机率,从而显著提高光解水产氢的效率,并能缓解传统光催化剂存在的光腐蚀的缺点。同时,该复合光催化剂制备方法简单易行,反应条件温和,在开发化石燃料的替代能源以及高效利用太阳能等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105688945A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610162861.9
申请日:2016-03-22
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/02 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/051 , B01J35/004 , B01J35/02 , C01B3/042 , C01B2203/1005 , C01B2203/1041
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼(MoS2)纳米片/硫化镉(CdS)纳米线核壳结构复合光催化剂及其制备方法,属于材料制备及光催化技术领域。该复合光催化剂是以一维CdS纳米线为核、二维MoS2纳米片为壳,采用水热法,通过静电自组装方式复合而成。本发明原材料易得,制备方法过程简单、操作方便,所制备的核壳结构复合材料稳定较好,具有优良的光催化活性,可用于催化光解水制氢,且该核壳结构能够有效地防止硫化镉纳米线的硫流失,减缓光腐蚀,在光催化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105601124A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610009196.X
申请日:2016-01-08
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C03C17/3417 , C03C2218/111 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种制备多孔α-Fe2O3光阳极的方法,属于光电分解水技术领域,其以氟掺杂SnO2导电玻璃(FTO)为基底,通过水热反应在FTO表面上均匀生长FeOOH薄膜,然后经微波辅助加热制得表面具有多孔α-Fe2O3薄膜的光阳极材料。本发明方法操作简单,反应条件温和,反应周期短,可重复性高,原料低廉易得,不需要复杂昂贵的设备,制备成本较低,且所得材料应用于光电分解水中表现出优异的产氧性能,在模拟太阳光辐照下,相对于可逆氢电极1.23V时,光电流密度可达到2.4mA/cm2,在开发可持续清洁能源方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104998663A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510484406.6
申请日:2015-08-10
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/045 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂CdS-Pt@CeO2及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明的复合光催化剂是通过二次沉淀法合成的纳米材料,由二氧化铈(CeO2)、硫化镉(CdS)和铂(Pt)三组分构成。本发明在惰性气氛中一步沉淀制得Pt@CeO2,通过调节镉源和硫源再一次沉淀合成组分、形貌可调的CdS-Pt@CeO2复合材料。本发明制得的光催化剂,表现出良好的可见光催化分解水制氢的活性和稳定性,拓宽了复合材料的应用范围,其制备方法简单易行,有利于在可见光分解水制氢中大规模推广。
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公开(公告)号:CN103638981B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310612197.X
申请日:2013-11-28
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明公开了一种含有有机聚合物电子助剂的负载型Au催化剂及其制备方法和应用,该负载型Au催化剂是以TiO2为载体、聚苯胺为电子给予体和Au纳米粒子为活性组分的高分散负载型催化剂。本发明从电子助剂的角度来提高Au催化剂室温下可见光催化氧化CO性能,先在TiO2半导体氧化物载体上原位聚合PANI制得TiO2-PANI载体;而后沉积沉淀负载具有可见光LSPR响应的Au纳米粒子;最后在CO催化氧化的反应体系中引入可见光照。此PANI电子助剂的引入与光热耦合的方法简单易行,有利于在空气中CO的脱除和燃料电池中富氢气氛下CO的去除及CO2的转化中得到应用。
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公开(公告)号:CN104893375A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510298546.4
申请日:2015-06-03
Applicant: 福州大学
IPC: C09D1/00 , C09D183/04 , C09D127/12 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化光催化罩面涂料及其制备方法和应用,在二氧化钛溶胶中引入水溶性有机聚合物或水溶性有机无机杂化助剂;涂料中二氧化钛含量为0.2-2.0wt%,水溶性有机聚合物或水溶性有机无机杂化助剂的含量为0.02-4.0?vol%。本发明一方面利用有机聚合物的水溶性有利于其与无机纳米溶胶的互溶以提高涂料的稳定性,另一方面利用有机无机杂化材料的双亲性有利于无机光催化膜层在基底材料表面的良好结合和分散,减少常规无机纳米涂层易粉化、发白等引起的装饰性下降,并具有保持基底外观、抗老化、净化空气和表面自洁等防护性能。该复合罩面涂料能够广泛的应用在各种建材表面(特别是深色建材),方法简单易行,效果良好。
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公开(公告)号:CN103721710B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410006189.5
申请日:2014-01-07
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明涉及一种负载型Pt催化剂及其制备方法和应用。先将Pt纳米粒子负载在具有光吸收的TiO2半导体氧化物载体和低温催化活性及储氧能力强的CeO2上,制得负载型Pt催化剂,而后再在此催化剂催化CO/NO的反应体系中引入紫外光照。与常规的热催化反应相比(无紫外光照),紫外光照可显著促进Pt负载型热催化剂催化去除CO/NO的性能。此光热耦合方法大大降低了催化剂的使用温度,而且其方法简单易行,有利于在汽车尾气净化中去除NO和CO中得到应用。
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公开(公告)号:CN102694186B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210177928.8
申请日:2012-06-01
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种提高Ru催化剂催化CO甲烷化性能的方法。该方法是先将Ru纳米粒子负载在具有光吸收的TiO2半导体氧化物载体上,制得负载型Ru催化剂,而后再在此催化剂催化CO甲烷化的反应体系中引入紫外光照。与常规的热催化反应相比(无紫外光照),紫外光照可显著促进Ru负载型热催化剂催化CO甲烷化的性能。此光热耦合方法大大降低了催化剂的使用温度,而且其方法简单易行,有利于在燃料电池中富氢气氛下CO的去除及CO2的转化中得到应用。
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