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公开(公告)号:CN113559863A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110824789.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公布一种反蛋白石结构光热催化及CexCo1‑xOy的制备方法和应用,所述材料的制备方法包括以下步骤:首先,以苯乙烯为单体、过硫酸钾为引发剂,采用溶液聚合法制备聚苯乙烯(PS)微球乳液,再通过离心和干燥处理,得到规则排列的PS微球模板;然后,将PS模板浸入Ce(NO3)3•6H2O、Co(NO3)3•6H2O和柠檬酸的混合溶液中,通过真空浸渍法使Ce、Co前驱体进入模板中,再煅烧除去PS模板,得到反蛋白石结构CexCo1‑xOy。该材料在可见光(太阳光、氙灯、模拟太阳光)驱动下,可实现甲苯和甲醛的高效光热催化降解,在环境易挥发有机物(VOCs)方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112973674B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110211617.8
申请日:2021-02-25
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公布一种反蛋白石结构光热催化剂TixMn1‑xOy的制备方法和应用,所述材料的制备方法包括以下步骤:首先,以苯乙烯为单体、过硫酸钾为引发剂,采用溶液聚合法制备聚苯乙烯(PS)微球乳液,再通过离心和干燥处理,得到规则排列的PS微球模板;然后,将PS模板浸入TiCl4、Mn(NO3)2•4H2O和柠檬酸的混合溶液中,通过真空浸渍法使Ti、Mn前驱体进入模板中,再煅烧除去PS模板,得到反蛋白石结构TixMn1‑xOy。该材料在可见光(太阳光、氙灯、模拟太阳光)驱动下,可实现甲苯和甲醛的高效光热催化降解,在环境易挥发有机物(VOCs)方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113145107A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110211582.8
申请日:2021-02-25
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公布一种反蛋白石结构光热催化及CexMn1‑xOy的制备方法和应用,所述材料的制备方法包括以下步骤:首先,以苯乙烯为单体、过硫酸钾为引发剂,采用溶液聚合法制备聚苯乙烯(PS)微球乳液,再通过离心和干燥处理,得到规则排列的PS微球模板;然后,将PS模板浸入Ce(NO3)3•6H2O、Mn(NO3)2•4H2O和柠檬酸的混合溶液中,通过真空浸渍法使Ce、Mn前驱体进入模板中,再煅烧除去PS模板,得到反蛋白石结构CexMn1‑xOy。该材料在可见光(太阳光、氙灯、模拟太阳光)驱动下,可实现甲苯和甲醛的高效光热催化降解,在环境易挥发有机物(VOCs)方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112973674A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110211617.8
申请日:2021-02-25
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公布一种反蛋白石结构光热催化及TixMn1‑xOy的制备方法和应用,所述材料的制备方法包括以下步骤:首先,以苯乙烯为单体、过硫酸钾为引发剂,采用溶液聚合法制备聚苯乙烯(PS)微球乳液,再通过离心和干燥处理,得到规则排列的PS微球模板;然后,将PS模板浸入TiCl4、Mn(NO3)2•4H2O和柠檬酸的混合溶液中,通过真空浸渍法使Ti、Mn前驱体进入模板中,再煅烧除去PS模板,得到反蛋白石结构TixMn1‑xOy。该材料在可见光(太阳光、氙灯、模拟太阳光)驱动下,可实现甲苯和甲醛的高效光热催化降解,在环境易挥发有机物(VOCs)方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106495119B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201611061994.3
申请日:2016-11-26
Applicant: 华东理工大学
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、六水合氯化钴溶于乙醇和水体积比为1:1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:CN113145107B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110211582.8
申请日:2021-02-25
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公布一种反蛋白石结构光热催化及CexMn1‑xOy的制备方法和应用,所述材料的制备方法包括以下步骤:首先,以苯乙烯为单体、过硫酸钾为引发剂,采用溶液聚合法制备聚苯乙烯(PS)微球乳液,再通过离心和干燥处理,得到规则排列的PS微球模板;然后,将PS模板浸入Ce(NO3)3•6H2O、Mn(NO3)2•4H2O和柠檬酸的混合溶液中,通过真空浸渍法使Ce、Mn前驱体进入模板中,再煅烧除去PS模板,得到反蛋白石结构CexMn1‑xOy。该材料在可见光(太阳光、氙灯、模拟太阳光)驱动下,可实现甲苯和甲醛的高效光热催化降解,在环境易挥发有机物(VOCs)方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107032315B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201611062019.4
申请日:2016-11-26
Applicant: 华东理工大学
IPC: C01B25/37
Abstract: 本发明涉及一种磷酸锌纳米笼的制备方法,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,以软碱硫代硫酸根作为软酸银离子的络合试剂,进行磷酸根的释放,并与加入的锌离子原位反应,得到磷酸锌纳米笼。所述材料的制备方法包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮和氯化锌溶于乙醇和水体积比为1:1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,至反应溶液逐渐由淡黄色变为白色,继续搅拌1小时,水洗、干燥,得到磷酸锌纳米笼。该方法制备的磷酸锌纳米笼在催化、光子器件和药物传输载体等方面有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN107032315A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201611062019.4
申请日:2016-11-26
Applicant: 华东理工大学
IPC: C01B25/37
CPC classification number: C01B25/37 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/30 , C01P2004/61
Abstract: 本发明涉及一种磷酸锌纳米笼的制备方法,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,并与加入的锌离子原位反应,得到磷酸锌纳米笼。所述材料的制备方法包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮和氯化锌溶于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,至反应溶液逐渐由淡黄色变为白色,继续搅拌1小时,水洗、干燥,得到磷酸锌纳米笼。该方法制备的磷酸锌纳米笼在催化、光子器件和药物传输载体等方面有一定的应用前景。
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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: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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