硫化铋基复合可见光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111359666A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010259553.4

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种Bi2S3@UiO-66-NH2-SH基核壳结构可见光催化剂的制备方法,其中Bi2S3与UiO-66-NH2的中Bi:Zr的比例1-4:2,先采用溶剂热法制备出具有正八面体形貌的UiO-NH2,然后,通过巯基乙酸对其进行修饰,使硫化铋纳米颗粒均匀负载在UiO-NH2的表面,得到以UiO-NH2为核,以Bi2S3为壳的复合可见光催化剂。本发明所制备的复合可见光催化剂制备方法简单,具有较高的可见光响应,较纯的硫化铋的光催化效果更好,在可见光照射下,能在90min内将甲基橙降解95%,该种复合可见光催化剂有望在光催化降解有机染料、抗生素等领域得到大规模的应用。

    一种氮化的四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109742350A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811620948.1

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明提供了氮化的Fe3O4/石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:采用二茂铁为原料,在500-600℃热裂解4-6h,得到Fe2O3,将Fe2O3与氧化石墨烯按照质量比为5-10:1混合,研磨后得到Fe2O3与氧化石墨烯的混合物;将所得的混合物在NH3流量为80-100mL/min条件下,在NH3氛围内、500-600℃下进行自氧化还原反应和氮化处理,反应4-8h后,在NH3氛围内随炉降温,得到氮化的Fe3O4/石墨烯复合材料。所得Fe3O4-XNx/Ny-石墨烯复合材料具有较高的比表面积可达150m2/g,该复合材料具有良好的充放电性能,在0.1Ag-1放电容量为1500mAhg-1,材料具有较高的稳定性,经过250次循环后,在0.5Ag-1下仍能保持放电容量为850mAhg-1。

    一种天然猪油抗氧化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN111513147A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010332614.5

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种天然猪油抗氧化剂及制备方法。将晾晒干的黑枸杞在研磨机中磨碎,并过筛;将乙醇与去离子水配制成为提取液,用该提取液与所得的粉体混合进行提取,得到提取物;将所得提取物进行蒸发浓缩,然后冷冻干燥,得到的粉末即为猪油抗氧化剂。本发明制备条件易控,工艺简单,操作安全。本发明能在高温下有效降低猪油的过氧化值,抗氧化效果显著,在60℃高温下加入0.14%该抗氧化剂时,第七天猪油过氧化值可以低至0.1114mmol/kg,常温下猪油保质期最长可以达到半年,跟冷藏效果相当。本发明的猪油抗氧化剂天然、无毒、可降解且有一定的药理作用,可广泛应用于食品添加剂。

    一种氧化铁/氧化亚铜光电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111545204A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010332617.9

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铁/氧化亚铜光电薄膜的制备方法,其特征在于,将铁片分别在丙酮、乙醇、去离子水中超声,然后在氨水中进行电刻蚀;将铁片浸没于Fe3+前驱体溶液中,水热成膜反应,然后恒温煅烧得到Fe2O3薄膜附着的铁片;以Cu2+的前驱体溶液作为电解液,进行电沉积,以所得铁片作为阴极,铂丝作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,在水浴中,在所得的铁片的Fe2O3薄膜上进行恒电压电沉积即可。二者通过形成Z-scheme,促进光生电子和光生空穴分离,此类薄膜的在10mA·cm-2时具有230mV的低过电势,二氧化碳转换效率最高可达16.92%,光解水的速度最高可达120mmol/L·h。

    一种氮化的四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109742350B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201811620948.1

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明提供了氮化的Fe3O4/石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:采用二茂铁为原料,在500‑600℃热裂解4‑6h,得到Fe2O3,将Fe2O3与氧化石墨烯按照质量比为5‑10:1混合,研磨后得到Fe2O3与氧化石墨烯的混合物;将所得的混合物在NH3流量为80‑100mL/min条件下,在NH3氛围内、500‑600℃下进行自氧化还原反应和氮化处理,反应4‑8h后,在NH3氛围内随炉降温,得到氮化的Fe3O4/石墨烯复合材料。所得Fe3O4‑XNx/Ny‑石墨烯复合材料具有较高的比表面积可达150m2/g,该复合材料具有良好的充放电性能,在0.1Ag‑1放电容量为1500mAhg‑1,材料具有较高的稳定性,经过250次循环后,在0.5Ag‑1下仍能保持放电容量为850mAhg‑1。

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