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公开(公告)号:CN115744974B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211463841.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 北京师范大学
IPC: C01G23/053 , C01G23/08 , C03C17/23 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明属于催化材料制备技术领域,具体涉及一种非金属元素掺杂阳离子空位的TiO2纳米棒的制备方法及所得产品、应用。该方法通过以下步骤实现:于反应釜中加入水和浓盐酸,搅拌后加入钛酸四丁酯,将导电玻璃的插入反应釜中,进行反应生长,冷却后取出烘干,再进行煅烧,最后通过化学气相沉积方法(CVD)将非金属P和S元素掺杂到金红石型TiO2中,得到带隙未改变的TiO2。本发明在未改变带隙即未改变吸光度的前提下,通过表面改性有效提升了TiO2纳米棒的催化性能。同时,非金属元素掺杂到阳离子钛空位后形成的氧桥键改善了电子结构,优化了局域电子分布,从而提升了TiO2纳米棒对析氧反应的催化性能。
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公开(公告)号:CN115744974A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211463841.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 北京师范大学
IPC: C01G23/053 , C01G23/08 , C03C17/23 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明属于催化材料制备技术领域,具体涉及一种非金属元素掺杂阳离子空位的TiO2纳米棒的制备方法及所得产品、应用。该方法通过以下步骤实现:于反应釜中加入水和浓盐酸,搅拌后加入钛酸四丁酯,将导电玻璃的插入反应釜中,进行反应生长,冷却后取出烘干,再进行煅烧,最后通过化学气相沉积方法(CVD)将非金属P和S元素掺杂到金红石型TiO2中,得到带隙未改变的TiO2。本发明在未改变带隙即未改变吸光度的前提下,通过表面改性有效提升了TiO2纳米棒的催化性能。同时,非金属元素掺杂到阳离子钛空位后形成的氧桥键改善了电子结构,优化了局域电子分布,从而提升了TiO2纳米棒对析氧反应的催化性能。
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公开(公告)号:CN115845882A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211439623.X
申请日:2022-11-17
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明属于光催化材料制备领域,具体涉及一种双空位和界面电场协同的超薄纳米片及其制备方法、应用。本发明提供的超薄纳米片为纳米异质结构的VO‑I‑BiOCl/BiOI,厚度为0.8~1.0 nm。本发明针对现有光催化CO2还原转化过程中,光生电子和空穴容易复合,反应动力学缓慢,缺乏活性位点的光催化剂制备相关技术,提供了级联的电喷雾(ESI)‑退火法制备超薄的异质结纳米片,同时构建双空位和界面电场,构建的界面电场加速光生电子‑空穴分离和转移。同时,氧‑碘双空位调节催化剂表面的电子结构,二者的协同作用实现了高效的CO2光催化还原。
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公开(公告)号:CN115845882B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211439623.X
申请日:2022-11-17
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明属于光催化材料制备领域,具体涉及一种双空位和界面电场协同的超薄纳米片及其制备方法、应用。本发明提供的超薄纳米片为纳米异质结构的VO‑I‑BiOCl/BiOI,厚度为0.8~1.0 nm。本发明针对现有光催化CO2还原转化过程中,光生电子和空穴容易复合,反应动力学缓慢,缺乏活性位点的光催化剂制备相关技术,提供了级联的电喷雾(ESI)‑退火法制备超薄的异质结纳米片,同时构建双空位和界面电场,构建的界面电场加速光生电子‑空穴分离和转移。同时,氧‑碘双空位调节催化剂表面的电子结构,二者的协同作用实现了高效的CO2光催化还原。
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