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公开(公告)号:CN118719097A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410743487.6
申请日:2024-06-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种提升Cu2MoS4/ZnO光催化析氢性能的方法,本发明涉及光催化复合材料领域。本发明提供了一种解决单纯的Cu2MoS4可见光利用率低,光生载流子复合速率快,导致光催化析氢性能差的方法。方法:一、通过溶剂热法制备Cu2MoS4纳米片;二、通过强酸对Cu2MoS4纳米片进行刻蚀改性;三、采用溶剂热法制备Cu2MoS4/ZnO复合光催化材料。本方法在Cu2MoS4/ZnO异质结构建的基础之上,采用酸刻蚀法对Cu2MoS4纳米片进行改性,通过暴露边缘面积增加了反应活性位点,提高了光生电子的利用率,使得Cu2MoS4/ZnO复合材料的光催化析氢性能大幅提升。
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公开(公告)号:CN117352307A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311212828.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种原位生长的高比容FeP/石墨烯纳米材料及其工业化制备方法和应用。本发明属于超级电容器领域。本发明为解决现有FeP/石墨烯纳米材料的制备流程不简便以及大量添加试剂导致成本较高,不适合工业化生产的技术问题。本发明用含有氯离子的前驱体三氯化铁作为铁源,用硫酸钠作为助剂,为反应提供OH‑,阻止FeOOH发生脱水反应。此外,硫酸钠能够调控超级电容器负极材料的结构形状,形成1D纳米棒结构,其均匀的生长在石墨烯表面,有效抑制了石墨烯纳米片的堆叠和团聚,解决石墨烯纳米片堆叠后导电性差的问题。所得FeP/石墨烯纳米材料作为负极材料应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN119307951A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411251627.4
申请日:2024-09-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C25B11/04 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供一种CuS@C/MoS2复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将硫酸铜和柠檬酸钠溶于去离子水中,得到A溶液;将氢氧化钠溶液和抗坏血酸溶液先后加入到A溶液中,搅拌一段时间后,陈化得到氧化亚铜;将氧化亚铜‑甲醇溶液与多巴胺‑甲醇溶液混合得到D溶液,通过离心、洗涤、干燥得到聚多巴胺包覆氧化亚铜(Cu2O@PDA);将Cu2O@PDA粉末置于氩气气氛的管式炉中,得到Cu2O@C粉末;将钼酸铵和硫脲加入到Cu2O@C水溶液得到E溶液,将E溶液转移至反应釜中进行水热反应后,冷却后离心、洗涤、干燥得到CuS@C/MoS2复合材料。本发明提供的CuS@C/MoS2复合材料的制备方法,具有良好的导电性能和催化活性,且成本低,工艺简便,具有优良的析氢性能。
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公开(公告)号:CN118561240A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410614507.X
申请日:2024-05-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种硒化镍/硒化钴纳米带复合催化剂的制备方法,所述制备方法包括:在室温下将醋酸钴和亚硒酸钠加入到去离子水和二乙烯三胺的混合溶液A中,搅拌得到溶液B,将溶液B进行水热反应后,通过洗涤和干燥得到硒化钴纳米带前驱体;将硒粉、硝酸镍和十六烷基三甲基溴化铵加入到N,N‑二甲基甲酰胺和乙二胺混合溶液C中,搅拌得到混合溶液D,向溶液D中加入硒化钴纳米带前驱体超声使其分散得到溶液E,溶液E进行水热反应后,通过洗涤和干燥得到硒化镍/硒化钴纳米带复合催化剂。本发明提供的硒化镍/硒化钴纳米带复合催化剂成本较低,制备周期较短,具有优良的电催化析氢性能。
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公开(公告)号:CN118403643A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410479063.3
申请日:2024-04-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/39 , B01J37/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Cu2MoS4/ZnIn2S4复合光催化材料的制备方法,复合速率快,电子传输能力差,材料光吸收效率受限,导致光催化产氢性能差的技术问题。方法:一、通过溶剂热法制备Cu2MoS4;二、通过水浴法制备Cu2MoS4/ZnIn2S4。本方法首次合成了片/片Cu2MoS4/ZnIn2S4二元复合材料,而且Cu2MoS4/ZnIn2S4在可见光下有很好的产氢效果产氢效果,Cu2MoS4与ZnIn2S4之间构成了异质结,很好地提高了材料对光的吸收范围,在光照情况下有利于光生电子和空穴的转移效率,有利于提高光生电子的利用率,有利于提高材料的光催化产氢效果。本发明用于制备复合光催化材料。
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公开(公告)号:CN118237051A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410270338.2
申请日:2024-03-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/39 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种CdSe/Co3O4复合光催化材料及其制备方法,本发明涉及光催化复合材料领域。本发明解决了单纯的CdSe禁带宽度窄,光生载流子复合速率快,导致光催化产氢性能不高以及稳定性不高的技术问题。方法:一、通过溶剂热法和马弗炉煅烧制备绣花球状Co3O4;二、通过溶剂热法在Co3O4表面生长CdSe。本方法首次合成了CdSe/Co3O4二元复合材料,Co3O4是很好的光催化助催化剂,CdSe与Co3O4之间构成了异质结,Co3O4可以有效的解决CdSe电子和空穴结合的问题,大大提高了CdSe的产氢性能。本发明用于制备复合光催化材料。
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公开(公告)号:CN113578296B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110930016.2
申请日:2021-08-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种片层状灰色TiO2光催化材料及其制备方法,涉及光催化材料技术领域,所述片层状灰色TiO2光催化材料的制备方法包括:向盛有Ti3AlC2粉末的容器中滴加HF溶液,依次经过磁力搅拌、离心洗涤后至混合溶液的pH>6,干燥后得到Ti3C2粉末;向所述Ti3C2粉末中加入ZnCl2粉末,混合均匀后进行煅烧处理,得到预制粉末,将所述预制粉末经过洗涤、干燥后,得到片层状灰色TiO2光催化材料。与现有技术比较,本发明提供的片层状灰色TiO2光催化材料及其制备方法提高了对太阳光的利用率和光催化产氢性能。
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公开(公告)号:CN111589460A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010495415.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/132 , B01J37/08 , B01J37/16 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种W18O49/BiOX复合光催化材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域,所述W18O49/BiOX复合光催化材料的制备方法包括以下步骤:向醇溶液中加入氯化钨粉末,待所述氯化钨粉末完全溶解后,向氯化钨醇溶液中加入十六烷基三甲基溴化铵的醇溶液,搅拌均匀后得到第一混合溶液;将所述第一混合溶液加入到反应釜中加热,并经过洗涤、干燥后,得到W18O49纳米线;将所述W18O49纳米线溶解在醇溶剂中,得到W18O49纳米线溶液,将所述W18O49纳米线溶液加入到硝酸铋醇溶液中,混合均匀后得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液加入到金属卤化物溶液中,加热搅拌、洗涤、干燥后,得到W18O49/BiOX复合光催化材料。本发明W18O49/BiOX复合光催化材料能够有效地分离光生载流子,提高催化效率。
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公开(公告)号:CN118788361A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410764270.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种ZnCdS/CeO2复合光催化材料的制备方法,本发明涉及到复合光催化材料领域。本发明提供了一种解决单的纯ZnCdS固溶体由于光激发载流子的快速重组,导致光催化效率低以及稳定性差的方法。方法:一、通过水热法和辅助煅烧法制备纳米片状CeO2;二、通过溶剂热法在CeO2表面生长ZnCdS固溶体。本发明首次合成了ZnCdS/CeO2复合光催化材料,CeO2是很好的稀土氧化物助催化剂,ZnCdS/CeO2之间构成了异质结,复合材料光催化性能的提高可归因于ZnCdS固溶体与CeO2之间的协同作用,抑制了ZnCdS固溶体纳米颗粒的团聚的问题,从而提高了ZnCdS固溶体的产氢性能。
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公开(公告)号:CN118719159A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410764239.X
申请日:2024-06-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J35/39 , B01J27/057 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种CdSe/Co9S8复合光催化材料的制备方法,本发明涉及光催化复合材料领域。本发明提供了一种解决单纯的CdSe禁带宽度窄,光生载流子复合速率快,导致光催化产氢性能不高以及稳定性不高的方法。方法:一、通过溶剂热法制备管状Co9S8;二、通过溶剂热法在Co9S8表面生长CdSe。本方法首次合成了CdSe/Co9S8二元复合材料,Co9S8是很好的光催化助催化剂,CdSe与Co9S8之间构成了异质结,Co9S8可以有利于CdSe的光生电子和空穴的转移,提高了光的利用率,得到了良好的产氢性能。本发明用于制备复合光催化材料。
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