一种纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330615B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010139444.9

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料及其制备方法和应用,采用高温煅烧一步法制备,该方法是以小分子含氮化合物和氯化铋为原料、氯化钾为助剂,首先称取计量后的小分子含氮化合物、氯化铋和氯化钾,研磨混合均匀后,将得到的固体混合物放入带盖的坩埚中,并将坩埚置于马弗炉中煅烧,马弗炉以3~10℃/min的速率升温至540~560℃,煅烧3~5h,自然冷却后用纯净水洗涤多次,干燥后得到纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料。该方法可简化工艺过程、降低生产成本;制备的纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料能有效催化光降解罗丹明B,具有较高的催化活性和较好的重复性,在污水处理方面具有潜在的利用价值。

    一种碳酸氧铋的制备方法及应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111359643A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010249676.X

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸氧铋的制备方法及应用,该方法采用水热法一步制备,包括以下步骤:将计量后的五水硝酸铋、碳酸酯和水混合,搅拌均匀后,将得到的混合溶液转移到水热釜中,再将水热釜放入烘箱中,控制反应温度为140~200℃,反应时间为4~12h,待水热釜自然冷却后,取出水热釜中的内容物,水洗、干燥得到碳酸氧铋;所述五水硝酸铋、碳酸酯和水之间的质量比为1:(2~6):(5~15)。该方法可在常压下进行,简化了生产工艺,且反应过程中无需添加表面活性剂,从而降低了生产成本。通过本发明制备方法得到碳酸氧铋作为光降解罗丹明B的催化剂,具有较高的催化活性和较好的重复性。

    一种纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330615A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010139444.9

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料及其制备方法和应用,采用高温煅烧一步法制备,该方法是以小分子含氮化合物和氯化铋为原料、氯化钾为助剂,首先称取计量后的小分子含氮化合物、氯化铋和氯化钾,研磨混合均匀后,将得到的固体混合物放入带盖的坩埚中,并将坩埚置于马弗炉中煅烧,马弗炉以3~10℃/min的速率升温至540~560℃,煅烧3~5h,自然冷却后用纯净水洗涤多次,干燥后得到纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料。该方法可简化工艺过程、降低生产成本;制备的纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料能有效催化光降解罗丹明B,具有较高的催化活性和较好的重复性,在污水处理方面具有潜在的利用价值。

    一种碳负载纳米铋复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330565B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202010139418.6

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 一种碳负载纳米铋复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:将计量后的柠檬酸、五水硝酸铋、酒石酸和水混合,搅拌均匀后,将得到的混合溶液转移到水热釜中,再将水热釜放入烘箱中,控制反应温度为150~220℃,反应时间为4~12h,待水热釜自然冷却后,取出水热釜中的内容物,水洗、干燥得到碳负载纳米铋材料;所述柠檬酸、五水硝酸铋、酒石酸和水之间的质量比为1:(0.02~0.1):(0.1~1):(2~10)。该方法简化了工艺过程、降低了生产成本,所制备得到的复合材料中纳米铋颗粒分散均匀,能有效催化硼氢化钾还原对硝基苯酚,具有较高的催化活性和较好的重复性,在污水处理方面具有潜在的利用价值。

    一种碳负载纳米铋复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330565A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010139418.6

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 一种碳负载纳米铋复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:将计量后的柠檬酸、五水硝酸铋、酒石酸和水混合,搅拌均匀后,将得到的混合溶液转移到水热釜中,再将水热釜放入烘箱中,控制反应温度为150~220℃,反应时间为4~12h,待水热釜自然冷却后,取出水热釜中的内容物,水洗、干燥得到碳负载纳米铋材料;所述柠檬酸、五水硝酸铋、酒石酸和水之间的质量比为1:(0.02~0.1):(0.1~1):(2~10)。该方法简化了工艺过程、降低了生产成本,所制备得到的复合材料中纳米铋颗粒分散均匀,能有效催化硼氢化钾还原对硝基苯酚,具有较高的催化活性和较好的重复性,在污水处理方面具有潜在的利用价值。

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