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公开(公告)号:CN118634854A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410745089.8
申请日:2024-06-11
Applicant: 武汉理工大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳量子点/二氧化钛纳米纤维复合材料的制备方法,具体过程为:将氮掺杂碳量子点粉体与纳米二氧化钛粉体以及氢氧化钠混合均匀,分散于水中,得到前驱体分散液;将前驱体分散液转移至反应釜中进行水热反应,经水洗、烘干、酸洗后,得到热处理前驱体;热处理前驱体通过程序升温进行热处理,得到氮掺杂碳量子点/二氧化钛纳米纤维复合材料。本发明以纳米二氧化钛和氮掺杂碳量子点为原料,结合碱性溶剂热在高温下反应并加以热处理制备的氮掺杂碳量子点/二氧化钛纳米纤维复合材料,其中通过对反应中形成的纳米二氧化钛纤维使用氮掺杂碳量子点进行掺杂改性,控制氮掺杂碳量子点与二氧化钛纳米纤维的比例,实现其优异的光催化活性,尤其是表现出优异的海水产氢的性能,且分散性好,能满足海水产氢规模化应用的需求。
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公开(公告)号:CN118847074A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410834218.0
申请日:2024-06-26
Applicant: 武汉理工大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑GQD复合材料的多场耦合制备方法,包括如下步骤:将长链脂肪胺化合物溶解在有机溶剂中,然后加入石墨烯量子点水溶液,混合均匀,再加入无机盐溶液和钛酸异丙酯,然后静置一定时间,过滤得到TiO2‑GQD前驱体;TiO2‑GQD前驱体溶于水和乙醇组成的混合溶剂中,在微波、超声、高压多场耦合的条件下反应得到TiO2‑GQD微球;微球放入管式炉中进行煅烧,然后经冷却、洗涤、烘干,得到TiO2‑GQD复合材料。本发明合成的TiO2‑GQD复合材料具有高比表面积及含有丰富石墨烯量子点,可以有效延缓TiO2在光催化反应过程中电子与空穴的复合,制备方法操作简单,具有很好的光催化应用潜力。
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公开(公告)号:CN118737708A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410773831.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 武汉理工大学深圳研究院
IPC: H01G9/042
Abstract: 本发明提供一种WO3/BiVO4/Ti3C2Tx复合光阳极及其制备方法、应用。首先采用水热法原位制备WO3薄膜,并通过热处理使其转变为单斜晶型;接着将WO3薄膜作为工作电极于三电极体系中进行电化学沉积,得到碘氧化铋/三氧化钨复合薄膜;然后在碘氧化铋/三氧化钨复合薄膜表面滴加钒源溶液,热处理后得到WO3/BiVO4复合薄膜;最后在该复合薄膜表面旋涂Ti3C2Tx溶液,于保护气氛下热处理得到WO3/BiVO4/Ti3C2Tx复合光阳极。本发明具有制备方法简单、绿色高效、容易实现等优点,制得的复合光阳极的综合性能优异,在光电催化、电池、光伏器件和光降解等能源和环境领域具有较大的应用潜能。
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公开(公告)号:CN118743987A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410745091.5
申请日:2024-06-11
Applicant: 武汉理工大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有钛空位的二氧化钛纳米纤维材料的制备方法,具体过程如下:将乙醇、甘油和乙二醇混合搅拌,搅拌过程中加入钛酸四丁酯并继续搅拌均匀,获得混合物;该混合物转入烘箱在175~185℃加热20~30h,然后室温冷却后,进行离心、干燥,得到富含配位羟基的前驱体TiO2‑OH粉体,然后研磨均匀进行煅烧处理,然后室温冷却,得到具有钛空位的二氧化钛纳米纤维材料。本发明所制备的二氧化钛纳米纤维相比于传统二氧化钛有着更强的材料导电性与电子传导能力,更好的催化活性以及在海水环境下有更优秀的耐久性,是一种优良的光催化材料,光催化性能良好,在固定周期下产氢速率可达29.1mmol g‑1h‑1,并且循环寿命长、稳定性良好。
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