一种纳米金属/红磷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107598150A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710697615.8

    申请日:2017-08-15

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米金属/红磷光电复合材料的制备方法。首先将纳米红磷置于水中超声获得纳米红磷分散液,并配置金属前驱体水溶液;随后将纳米红磷分散液和金属前驱体水溶液相互滴加,搅拌均匀后进行原位还原复合,最后将产物抽滤、水洗、干燥获得纳米金属/红磷复合材料。本发明在制备纳米金属颗粒时不添加还原剂、保护剂、分散剂,制备方法绿色简单;本发明产物稳定性好,比表面积大,金属颗粒分布均匀,尺寸均一,复合物具有较好的光电响应特性。

    一种高浓度纳米红磷光催化剂分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN106964381A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710121158.8

    申请日:2017-03-02

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高浓度纳米红磷光催化剂分散液的制备方法。首先,将市售红磷置于水中研磨,筛网筛分后获得微米级红磷颗粒,对微米级红磷颗粒进行溶剂热处理后,离心、洗涤、干燥、退火获得纳米红磷光催化剂,再将其分散于水中进行超声处理可获得高浓度纳米红磷光催化剂分散液。该分散液制备方法简单,稳定性好,可长期稳定储存;所得纳米红磷光催化剂具有层状孔道结构,比较面积高,重复利用性能好,具有较好的光解水制氢及光降解有机污染物性能。

    一种具有单原子厚度的单层g-C3N4纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103848405A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410082698.6

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有单原子厚度的单层g-C3N4光催化材料的制备方法:步骤1:室温下,将块状g-C3N4研磨至粉状,加入到酸溶液或者碱溶液中,搅拌均匀后静置;步骤2:将步骤1所得溶液再次搅拌均匀后进行超声处理,待沉淀完全后去上清液,用去离子水冲洗pH至6~8;烘干并研磨,加入到有机溶剂中再次进行超声处理,待沉淀完全后去上清液;步骤3:将步骤2得到的g-C3N4用无水乙醇离心洗涤,即得到单层的g-C3N4。本发明制备工艺简单,重复性好,制备速度快。氙灯照射下,此光催化材料分解水制氢效率高,降解有机染料效果明显。本发明为g-C3N4光催化材料的制备及应用提供了新思路,拓宽了光催化材料的研究范围。

    一种可见光吸收型上转换发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101775290B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201010113853.8

    申请日:2010-02-10

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 一种可见光吸收型上转换发光材料的制备方法,将钛酸四正丁酯和无水乙醇或正丁醇混合得到溶液A,持续搅拌30分钟向溶液A中缓慢地滴加冰乙酸或乙醇或丙醇或乙醇冰乙酸或丙醇冰乙酸溶液,在室温下搅拌得到溶液B;向溶液B中加入适量的二乙醇胺作为催化剂,搅拌若干时间;将氧化钇、稀土化合物的一种或两种溶于硝酸中,得到浑浊液,将浑浊液搅拌得到透明澄清溶液C,放在室温下冷却;将溶液C缓慢滴加到高速搅拌后的溶液B中,得到混合溶液G,将溶液G继续搅拌2小时;将溶液G倒入培养皿中静置陈化,制得稳定、均匀、透明的淡粉红色溶胶;将溶胶干燥、研磨、煅烧得到上转换粉末发光材料。

    一种外环流密闭式光催化还原CO2反应装置

    公开(公告)号:CN101869821B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201010226377.0

    申请日:2010-07-14

    Applicant: 西北大学

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 本发明涉及一种外环流密闭式光催化还原CO2反应装置,包括供气系统、循环系统、检测系统、分离系统和反应系统。光源置于反应器中央,光催化剂悬浮于反应液中,CO2气体作为搅拌动力从反应器底部进入反应系统,带动反应液与催化剂在反应器内循环,在反应器顶部的分离段,部分气体被反应液带入外环流降液管,部分气体离开反应器,通过循环系统再次进入反应器;反应产物被气体带出反应器并在冷凝器中分离,分离系统和检测系统可随时对反应产物进行收集和分析。该反应器适用于光催化还原CO2反应体系和其他气液固三相光催化反应。

    以TiO2纳米管阵列为载体的SiO2:RE发光薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102154009A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110054371.4

    申请日:2011-03-08

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明属于光电子信息材料领域,具体涉及一种以TiO2纳米管阵列为载体的SiO2:RE发光薄膜及其制备方法。该发光薄膜的基底为TiO2纳米管阵列薄膜。该发光薄膜较传统的以硅片或普通载玻片等光学平面为载体的SiO2:RE发光薄膜的发光性能有很大程度的改善。所公开的一种以TiO2纳米管阵列为载体的SiO2:RE发光薄膜的其制备方法主要为TiO2纳米管阵列薄膜的制备和发光薄膜的制备,其中TiO2纳米管阵列薄膜的制备采用阳极氧化法,所得TiO2纳米管阵列薄膜线管状结构较好,为整体发光薄膜提供一个有利于改善其发光性能的基底;发光薄膜的制备主要为SiO2:RE溶胶的制备和以TiO2纳米管阵列为载体的发光薄膜的制备。整个制备方法工艺条件温和、使用设备简单。

    一种多功能光催化反应装置

    公开(公告)号:CN102151534A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110032304.2

    申请日:2011-01-30

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能光催化反应装置,由气体循环系统、光反应系统、分离系统、检测系统和光源系统组成。光源可为紫外光,可见光和太阳光,置于石英反应器外部,光透过石英反应器激发光催化剂,引发光催化反应,光催化剂可以为薄膜,连同载体固定于反应器内,也可以为颗粒,悬浮于反应液中。该反应器适用于液-固,气-固和气-液-固相光催化反应,有利于光催化反应动力学研究。本发明不仅适用于光催化还原CO2反应,也适合于光催化降解有机污染物、光解水制氢、以及光化学合成等领域,可以间歇操作,也可连续操作,反应过程可进行惰性气体保护。

    稀土掺杂SiO2基质发光薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101538705B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910022294.7

    申请日:2009-04-30

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂SiO2基质发光薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将正硅酸乙酯Si(C2H5O)4溶于乙醇或丙醇中;(2)上述溶液与硼酸的乙醇或丙醇水溶液混合;(3)加入盐酸或冰乙酸调节pH值2~3;(4)将可溶性铝盐加入上述溶液中;(5)加入可溶性稀土盐;(6)陈化得溶胶,制备薄膜,将薄膜在500~1500℃煅烧得发光薄膜。本发明制备的发光薄膜表面均匀,致密无开裂,薄膜粒子大小在1-50nm,厚度可控,本发明方法工艺简单、无需真空设备、成本低、原料易得且无毒。

    一种外环流密闭式光催化还原CO2反应装置

    公开(公告)号:CN101869821A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010226377.0

    申请日:2010-07-14

    Applicant: 西北大学

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 本发明涉及一种外环流密闭式光催化还原CO2反应装置,包括供气系统、循环系统、检测系统、分离系统和反应系统。光源置于反应器中央,光催化剂悬浮于反应液中,CO2气体作为搅拌动力从反应器底部进入反应系统,带动反应液与催化剂在反应器内循环,在反应器顶部的分离段,部分气体被反应液带入外环流降液管,部分气体离开反应器,通过循环系统再次进入反应器;反应产物被气体带出反应器并在冷凝器中分离,分离系统和检测系统可随时对反应产物进行收集和分析。该反应器适用于光催化还原CO2反应体系和其他气液固三相光催化反应。

    一种可见光吸收型上转换发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101775290A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010113853.8

    申请日:2010-02-10

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 一种可见光吸收型上转换发光材料的制备方法,将钛酸四正丁酯和无水乙醇或正丁醇混合得到溶液A,持续搅拌30分钟向溶液A中缓慢地滴加冰乙酸或乙醇或丙醇或乙醇冰乙酸或丙醇冰乙酸溶液,在室温下搅拌得到溶液B;向溶液B中加入适量的二乙醇胺作为催化剂,搅拌若干时间;将氧化钇、稀土化合物的一种或两种溶于硝酸中,得到浑浊液,将浑浊液搅拌得到透明澄清溶液C,放在室温下冷却;将溶液C缓慢滴加到高速搅拌后的溶液B中,得到混合溶液G,将溶液G继续搅拌2小时;将溶液G倒入培养皿中静置陈化,制得稳定、均匀、透明的淡粉红色溶胶;将溶胶干燥、研磨、煅烧得到上转换粉末发光材料。

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