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公开(公告)号:CN114289063B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202210054490.8
申请日:2022-01-18
Applicant: 东北大学
IPC: B01J31/06
Abstract: 本发明涉及碳量子点和高结晶性聚庚嗪酰亚胺复合物及其制备方法,属于光催化材料领域。利用一步金属盐过程同时实现石墨态氮化碳晶体结构的原位转变和非金属碳量子点和高结晶性聚庚嗪酰亚胺(PHI)复合物的有效构建,解决目前普通氮化碳复合物光催化效果不理想,工艺复杂等问题。选用合适比例的普通石墨态氮化碳和碳量子点,通过与氯化盐混合后在氮气气氛下处理获得非金属碳量子点和高结晶性聚庚嗪酰亚胺(PHI)复合物体系,实现石墨态氮化碳原位转变和与碳紧密复合,可解决普通氮化碳光吸收弱、比表面积低、光生载流子分离效率低等不足。本发明所得到的复合物材料制备方法简单,易操作,成本低,在光催化等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114289063A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210054490.8
申请日:2022-01-18
Applicant: 东北大学
IPC: B01J31/06
Abstract: 本发明涉及碳量子点和高结晶性聚庚嗪酰亚胺复合物及其制备方法,属于光催化材料领域。利用一步金属盐过程同时实现石墨态氮化碳晶体结构的原位转变和非金属碳量子点和高结晶性聚庚嗪酰亚胺(PHI)复合物的有效构建,解决目前普通氮化碳复合物光催化效果不理想,工艺复杂等问题。选用合适比例的普通石墨态氮化碳和碳量子点,通过与氯化盐混合后在氮气气氛下处理获得非金属碳量子点和高结晶性聚庚嗪酰亚胺(PHI)复合物体系,实现石墨态氮化碳原位转变和与碳紧密复合,可解决普通氮化碳光吸收弱、比表面积低、光生载流子分离效率低等不足。本发明所得到的复合物材料制备方法简单,易操作,成本低,在光催化等领域具有广阔的应用前景。
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