一种苯酚掺杂g-C3N4纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111495414A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010494865.3

    申请日:2020-06-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种苯酚掺杂g-C3N4纳米片及其制备方法,由苯酚和尿素为原料合成,掺杂的g-C3N4纳米片尺寸在100~200nm之间,片层厚度在5.0~7.0nm之间,其步骤:(1)将30~100mg苯酚和10g尿素混合均匀放入坩埚中,用锡纸密封。然后放到真空管式炉中以5~10℃/min加热至550℃并保温1~2h。得到苯酚掺杂的g-C3N4;(2)将苯酚掺杂的g-C3N4放到马弗炉中以5~10℃/min加热至500℃并保温0.5~1.5h。得到苯酚掺杂g-C3N4纳米片;该方法操作简单方便,制备的苯酚掺杂g-C3N4纳米片具有优异的光催化性能。

    一种聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106930100A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710166605.1

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: D06M11/74 D06M13/332 D06M2101/30

    Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料的制备方法,其步骤:(1)将聚酰亚胺纤维浸没于乙二胺溶液中,得到预处理聚酰亚胺纤维;(2)采用hummers法制备氧化石墨烯;(3)取步骤(2)制得的氧化石墨烯加入去离子水;(4)将步骤(1)制得的聚酰亚胺纤维置于氧化石墨烯溶液中浸泡,干燥,得到聚酰亚胺/氧化石墨烯的纤维;(5)取硼氢化钠置于去离子水中,得到硼氢化钠溶液;(6)将硼氢化钠溶液与步骤(4)制得的聚酰亚胺/氧化石墨烯纤维混合后发生还原反应,后加入大量去离子水,除去表面的未结合的石墨烯,得到聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料。该方法用乙二胺对聚酰亚胺纤维预处理,无需其它聚合反应条件,能简单快速制得聚酰亚胺/氧化石墨烯复合纤维材料。

    一种g-C3N4纳米片光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113786854A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111041851.7

    申请日:2021-09-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及光催化制氢技术领域,且公开了一种g‑C3N4纳米片光催化剂的制备方法,包括以下步骤:称取15g的尿素和一定量40mg的对苯二酚放在烧杯中混合均匀后,将混合物放入到氧化铝陶瓷坩埚中,用铝箔密封后放入到真空管式炉中,打开真空泵抽气5min后向管式炉中通入氩气,真空表示数恢复到常压后关闭气阀,以10℃/min的升温速率升温至550℃并保温1h,进行共聚反应,得到苯环和氧原子共掺杂的g‑C3N4。该g‑C3N4纳米片光催化剂的制备方法,热刻蚀处理增加了g‑C3N4的比表面积,工艺简单新颖,制备成本较低,绿色环保,在不破坏g‑C3N4纳米片结构的同时提升其比表面积、光吸收能力以及光生载流子的分离效果,从而提升其光催化制氢性能,通过共聚反应形成了含有苯环和氧原子的g‑C3N4骨架。

    一种光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111468168A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010494874.2

    申请日:2020-06-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明适用于光催化技术领域,提供了一种光催化材料及其制备方法和应用,该光催化材料的制备方法包括以下步骤:将4,4'-二氨基二苯甲烷和尿素进行加热保温处理,得到苯环掺杂取代的g-C3N4;将苯环掺杂取代的g-C3N4进行热刻蚀处理,得到所述光催化材料。本发明提供的制备方法工艺简单、新颖,制备成本较低,其制得的光催化材料是一种苯环掺杂的g-C3N4纳米片,其具有较强的光吸收能力,是一种优良的碳氮基的有机可见光催化剂,不仅光催化效果好,而且不会产生重金属离子的污染,更加绿色环保。

Patent Agency Ranking