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公开(公告)号:CN106807409A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710148502.2
申请日:2017-03-14
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/08
CPC classification number: B01J27/08 , B01J35/004
Abstract: 本发明涉及一种Z型光催化材料钒酸铋‑银‑溴化银的制备方法,所述钒酸铋‑银‑溴化银的制备方法包括以下步骤:首先,将钒酸铋微晶分散到水溶液中,加入一定的硝酸银,搅拌至硝酸银溶解后,用300 W氙灯照射3小时,使银离子在钒酸铋表面被原位还原成银纳米粒子(悬浮液从淡黄色变为灰绿色);然后,将得到的沉淀物离心洗涤3次,除去杂质离子,烘干,得到钒酸铋‑银;最后,将钒酸铋‑银分散于水溶液中,加入硝酸铁和溴化钾溶液,反应1小时,离心洗涤,得到AgBr‑Ag‑BiVO4光催化材料。该方法具有操作简单、反应条件温和、制备周期短的优点。所制备的Z型光催化材料可用于降解四环素等环境污染物。
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公开(公告)号:CN106495119A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611061994.3
申请日:2016-11-26
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: C01B25/37 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/38
Abstract: 本发明涉及一种立方体磷酸钴纳米笼的制备方法,其特征在于,该制备方法以立方体磷酸银作为银源和模板剂,以硫代硫酸根(软碱)作为银离子(软酸)的络合试剂,进行磷酸根的释放,并与加入的钴离子原位反应,得到立方体磷酸钴纳米笼。所述材料的制备方法包括以下步骤:将高分子保护剂、六水合氯化钴溶于50%(V/V)的乙醇-水混合溶液中,搅拌下将立方体磷酸银分散在该混合液中;向该混合液中逐滴加入1mol/L的硫代硫酸盐溶液,至反应溶液逐渐为浅红色,继续搅拌1小时,水洗、干燥,得到立方体磷酸钴纳米笼。该方法制备的立方体磷酸钴纳米笼在催化、光子器件、药物传输载体、活性物封装等方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106044840A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610404641.2
申请日:2016-06-12
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: C01G5/02 , B01J27/08 , B01J35/004 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C02F1/30
Abstract: 本发明涉及一种十四面体溴化银晶体的制备方法,所述十四面体溴化银晶体包含{100}和{111}暴露面,其制备方法包括以下步骤:在高速搅拌下,用蠕动泵将硝酸银溶液和溴化银溶液同时注入到含有明胶溶液的反应锅中,控制反应锅内温度为60−90℃,溴离子浓度为2.8×10‑3−4×10‑3,反应结束后,进行20分钟物理成熟,再用温热水洗涤除去明胶保护剂和无机盐,得到包含{100}和{111}暴露面的十四面体溴化银晶体。本方法具有工艺简单、环保、易大批量制备的特点。
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公开(公告)号:CN106012018A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610404912.4
申请日:2016-06-12
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于光解水制氧钒酸铋介孔单晶的制备方法。所述钒酸铋介孔单晶的制备方法包括以下步骤:首先,用硝酸溶液处理硝酸铋和偏钒酸铵的混合物得到透明的钒酸铋前驱体,再用其浸渍二氧化硅纳米球模板,得到酸化的二氧化硅纳米球模板;然后,将酸化的二氧化硅纳米球模板放入含有无定型钒酸铋的酸性水溶液中进行水热反应。最后,用氢氧化钠溶液刻蚀含有二氧化硅纳米球模板的钒酸铋单晶,得到钒酸铋介孔单晶。本发明所制备的钒酸铋介孔单晶可用于光催化分解水制氧,光解水制氧活性较钒酸铋单晶提高了10倍。
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公开(公告)号:CN102380405B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110260918.6
申请日:2011-09-06
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种纳米银/立方体氯化银光催化材料的制备方法。所述光催化材料由均一的立方体氯化银微晶及其表面原位形成的纳米银构成,纳米银粒子重量占催化剂总重量的5~30%。其制备方法包括以下步骤:(1)在高分子保护剂存在下,采用双注沉淀法,控制反应过程的pCl值,制备立方体氯化银微晶;(2)通过温热水洗涤除去高分子保护剂和无机盐;(3)使用紫外灯对制备的氯化银微晶进行光还原处理,即可得到银/立方体氯化银光催化材料。与现有方法相比,本发明具有制备过程简单、不需高温、催化剂形貌可控的优点。本发明所制备的催化剂可通过银纳米粒子等离子共振效应吸收可见光,对染料等有机污染物进行高效降解。
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公开(公告)号:CN103285893A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310259971.3
申请日:2013-06-26
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种珊瑚状多孔结构溴碘化银/银光催化剂的制备方法。所述光催化剂中碘化银含量为0~25%(mol/mol),其表面由银纳米粒子构成。所述多孔光催化剂的制备步骤如下:(1)在氢氧化钠存在下,以银铝合金为原料,采用去合金化法制备多孔银单质;(2)在双氧水与溴化钾存在下,将多孔银转化为多孔溴化银;(3)利用离子交换法,将部分溴化银转化为溴碘化银;(4)用紫外线对溴碘化银进行光还原处理,在其表面生成银纳米粒子,得到珊瑚状多孔结构溴碘化银/银光催化剂。与现有方法相比,本发明所制备催化剂具有可见光活性高和易于回收等优点,可利用可见光高效降解染料等有机污染物。
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公开(公告)号:CN102941076A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210475155.1
申请日:2012-11-21
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J21/06 , C01G23/053 , C01G23/08
Abstract: 本发明涉及一种{110}高能面暴露的二氧化钛光催化材料及其制备方法。所述光催化材料由暴露面为{101}、{001}和{110}面,且{110}所占比例高达20%。其制备方法包括以下步骤:(1)在水溶液体系中,加入钛源,并以双氧水及氢氟酸作为晶体生长的调节剂,在120~220℃下水热反应3~36小时,即可得到{110}面暴露的锐钛矿二氧化钛单晶;(2)通过水洗离心,高温煅烧除去溶液中的杂质离子;(3)用真空干燥箱对样品进行干燥,得到二氧化钛单晶光催化材料粉末。本发明具有制备过程简单、条件温和、后处理方便等优点,且本发明所制备的光催化剂对染料等有机污染物(罗丹明B)有较好的光催化降解活性。
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公开(公告)号:CN102874751A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210374420.7
申请日:2012-09-28
Applicant: 华东理工大学
IPC: C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种提高溴化银/二氧化钛催化剂光解水制氢效率的新方法。本发明改进了以往光解水以醇类或无机盐作为牺牲剂的方法,采用甲酸钠牺牲剂,以及甲醇与甲酸钠混合溶液作为牺牲剂来提高光解水制氢的效率。本发明所提方法,特别适合用于卤化银材料的光解水制氢实验,与现有方法相比,本方法可以使卤化银光催化材料光解水制氢速率提高约26倍,并显著提高在反应过程中催化剂的稳定性。
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公开(公告)号:CN102416335A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110260912.9
申请日:2011-09-06
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/08 , B82Y30/00 , C02F1/32 , C01B3/04 , C02F101/38
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种纳米银/立方体溴化银光催化材料及其制备方法。所述光催化材料由均一的立方体溴化银微晶及其表面原位形成的纳米银构成,纳米银粒子重量占催化剂总重量的3~25%。其制备方法包括以下步骤:(1)在高分子保护剂存在下,采用双注沉淀法,控制反应过程的pBr值,制备立方体溴化银微晶;(2)通过温热水洗涤除去高分子保护剂和无机盐;(3)使用紫外灯对制备的溴化银微晶进行光还原处理,即可得到纳米银/立方体溴化银光催化材料。与现有方法相比,本发明具有制备过程简单、不需高温、催化剂形貌可控的优点。本发明所制备的催化剂可通过银纳米粒子等离子共振效应吸收可见光,对染料等有机污染物进行高效降解。
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公开(公告)号:CN102380403A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110290463.2
申请日:2011-09-28
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/053 , B01J27/02 , A62D3/10 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一种硫掺杂二氧化钛可见光催化剂的制备方法。本发明的特征是通过一步溶剂热法制备S掺杂的含固体超强酸性的二氧化钛光催化剂。该催化剂在可见光区的吸收明显增强,可降解罗丹明B、苯酚等有机化合物,与纯二氧化钛光催化剂相比,具有优越的可见光催化活性。最佳钛与过硫酸盐摩尔比(Ti∶S2O82-=0.5)时,可见光下降解20mg·L-1的罗丹明B5h,其降解率达97%;降解20mg·L-1的苯酚10h,其降解率达87%。该方法环境友好,简单易行,成本低廉,周期短,便于大批量生产。
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