一种抗氧化微米铜的制备方法

    公开(公告)号:CN109732099B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910175367.X

    申请日:2019-03-08

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗氧化性微米铜的制备方法。微米铜制备过程采用液相还原法,包括如下步骤:1)将无水乙醇与有机胺混合,加入四水甲酸铜形成铜胺络合物溶液;2)向铜胺络合物溶液中加入保护剂,同时持续加热;3)向步骤2)所得产物中加入还原剂,加热至容器壁出现金属光泽后冷却;4)采用离心与自沉降结合的方法收集微米铜颗粒,并用洗涤液洗涤,烘干后即得目标产物。制得的微米铜颗粒产量高,纯度高,抗氧化性好,不易发生团聚,稳定性好,在乙醇溶液中不避光条件下存放120天未发生氧化变质。

    盐酸处理的Nb-Mo共掺杂g-C3N4光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113769772A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111024811.1

    申请日:2021-09-01

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了盐酸处理的Nb‑Mo共掺杂g‑C3N4光催化材料及其制备方法和应用。将铌氧化物和钼氧化物粉末加入蒸馏水中,随后加入三聚氰胺,于80℃下磁力搅拌后,超声处理,得混合液;向所得混合液中逐滴滴入盐酸溶液,磁力搅拌均匀后,烘干,得前驱体;将前驱体研磨,在氮气气氛下高温煅烧,得目标产物Nb‑Mo/g‑C3N4光催化材料。利用本发明的方法制备的盐酸处理的Nb‑Mo离子共掺杂g‑C3N4光催化材料,改善了g‑C3N4在可见光下对自然光响应低的缺陷,降低了电子空穴对复合率,提高了光降解速率,有效的提高了光催化活性,该方法成本低、易操作,在自然光下,利用自然光照可降解有机污染物。

    多孔g-C3N4光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108067281B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711189398.8

    申请日:2017-11-24

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了多孔g‑C3N4光催化剂及其制备方法和应用。以三聚氰胺和乙醛为原料,利用乙醛对三聚氰胺前驱体改性,通过两次不同环境焙烧制备g‑C3N4光催化剂。本发明制备的g‑C3N4拥有大的表面积和高孔隙率。多孔结构能够有效提高能量转换的效率,增加半导体比表面积,从而提供更多的表面活性位,提高光催化活性。此外,纳米孔壁结构降低了光生电子空穴的传输距离,提高光生电子和空穴的分离效率,降低复合率,极大地改善了在可见光下的光催化活性。该方法具有成本低和方便操作的优点。利用其在可见光照射下可降解异丙醇等有害物质,在环境净化和清洁能源生产中具有重要的实际应用价值。

    Pb3Nb4O13光阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107177859B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710351082.8

    申请日:2017-05-18

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明提出了一种新的光阳极材料Pb3Nb4O13的制备方法。此方法是先以PbO和Nb2O5为原料,利用固相反应法制备Pb3Nb4O13粉体,利用电泳沉积法将粉体制备成薄膜电极。并将Pb3Nb4O13光电极薄膜焙烧,得到结晶性较好的电极薄膜。Pb3Nb4O13是一种多元金属氧化物,其能带位置横跨水的导带与价带的位置,适合进行水的分解,其在水溶液中性质稳定,并且具有良好的光化学特性,并且制备方法简单、方便操作。对于Pb3Nb4O13的探究,为水的分解提供新的催化材料,缓解当今的环境能源紧张的局势。

    一种高性能光阳极材料TiO2/g-C3N4光电极薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109560169A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811510057.0

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种光电化学分解水光阳极材料及光电极薄膜制备技术领域。公开了一种高性能光阳极材料TiO2/g-C3N4光电极薄膜的制备方法。将TiO2粉末与g-C3N4粉末加入丙酮水溶液中,采用超声法处理并用电泳沉积的方法得到TiO2/g-C3N4光电极薄膜。TiO2和g-C3N4良好的能级匹配是制备TiO2/g-C3N4共沉积材料的关键,所得到的TiO2/g-C3N4共沉积材料改善了g-C3N4光生载流子传输效率低、纳米材料易团聚、光催化性能离理论效率相差较远的问题,选择了TiO2与g-C3N4形成复合结构,与其他复合结构相比,除了提升电荷分离效率,还同时极大增强了电极的催化能力,并且制备方法简单。

    超声-溶剂热法合成Bi2O2CO3/g-C3N4花状复合光催化剂的方法及其应用

    公开(公告)号:CN109261193A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811331383.5

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了超声-溶剂热法合成Bi2O2CO3/g-C3N4花状复合光催化剂的方法及其应用。将硝酸铋溶于乙二醇和去离子水的混合溶剂中,形成碳酸氧铋的前驱体溶液;再将g-C3N4加入碳酸氧铋的前驱体溶液中,超声,得到的悬浊液转移至聚四氟乙烯不锈钢反应釜中,置于烘箱中,溶剂热反应,自然冷却至室温,将所得沉淀用去离子水和无水乙醇分别漂洗,离心分离,于干燥箱内干燥,得Bi2O2CO3/g-C3N4。本发明合成方法简单,成本低,环境友好,实验全程无刺激性气体的挥发,简化了实验过程中的防护措施与实验后的废液处理。合成的样品形貌完好,尺寸均匀,平均直径约为5μm,该复合催化剂有望在光催化领域获得广泛的应用。

    氧掺杂多孔的g-C3N4光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108568307A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810323091.0

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种氧掺杂多孔的g-C3N4光催化剂的制备方法,包括将三聚氰胺溶于去离子水中,在加热搅拌的条件下,逐滴加入含有醛基的有机物,将所得溶液放入烘箱中,于80-150℃下烘干,得到前驱体;将前驱体研磨,在惰性气体的环境下进行煅烧,得到中间产物;将中间产物在空气环境下进行煅烧,得到目标产物。利用本发明方法制备的多孔氧掺杂g-C3N4纳米材料,有效的促进电子转移,降低复合率,提高光催化活性,采取该方法处理前驱体不仅可以改变该体系结构还可以引入有用的外来原子,而且比以往的氧掺杂成本低、简单、操作方便,并且在可见光照射下可以有效地降解有机污染物。

    高光电转换效率Sn2Nb2O7光阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108560012A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810451914.8

    申请日:2018-05-12

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了高光电转换效率Sn2Nb2O7光阳极及其制备方法和应用。先通过磁控溅射法在导电基底上生长一层致密的Sn2Nb2O7薄膜,然后利用溶胶-凝胶法浸渍提拉一层Sn2Nb2O7薄膜,最后利用电泳沉积法在该薄膜上沉积一层Sn2Nb2O7粉体,再经过高温退火处理后,形成高结晶性的Sn2Nb2O7光阳极薄膜。本发明制备方法成本低廉,操作方便,过程简单,得到的光阳极薄膜能够显著的提高载流子传输效率,减少电子和空穴的再复合,能够极大地提高光阳极光电转换效率,可以应用在多种光电极薄膜的光电化学水分解体系。

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