一种钨酸盐光催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN103537276A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210245453.1

    申请日:2012-07-08

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 史海峰 王颖超

    Abstract: 本发明提供了一种钨酸盐光催化材料的制备方法并研究了其光催化降解异丙醇的性能。NaBi(WO4)2光催化材料的制备方法包括:NaBi(WO4)2粉末采用高温固相反应法合成。所有化学原料为分析纯,而没有经过进一步净化。将Bi2O3、Na2CO3和WO3粉体按照化学计量比混合,加入乙醇后研磨半小时后,在650℃温度下预热处理12h,再次研磨后,在800℃的温度下煅烧10h。对NaBi(WO4)2降解异丙醇的性能进行研究发现,丙酮产生速率超过催化剂为WO3时丙酮的产生速率,表现了优越的降解异丙醇的性能。

    一种钒酸银纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN104250021A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310287983.7

    申请日:2013-06-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种钒酸银纳米线的制备方法。钒酸银纳米线采用表面活性剂辅助的水热法合成,其制备方法包括:将一定量的钒酸氨(NH4VO4)和P123加入一定量的1mol/L硝酸的蒸馏水中。室温下搅拌7h后,加入一定量的硝酸银(AgNO3)。再搅拌1h后,将得到的溶液转移到高压釜内并分别在120℃-150℃下热处理24h。所得到的沉淀物过滤后分别用蒸馏水和乙醇洗涤,并在70℃的烘箱中干燥。得到的钒酸银粉末为单晶纳米线结构。

    一种具有表面台阶的铌系光催化材料制备

    公开(公告)号:CN104043468A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310087968.8

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及半导体光催化材料的制备和应用领域,尤其是一种具有表面台阶结构的铂担载氮掺杂铌酸钠(Pt-NaNbO3-xNx)的制备。首先使用Nb2O5和Na2CO3按照完全摩尔比混合研磨,通过高温固相反应法制备NaNbO3,然后在通入氨气的管式炉中退火制备氮掺杂NaNbO3,最后采用光还原沉积的方法进行金属Pt担载,最终制备出具有表面台阶结构的Pt-NaNbO3-xNx。本发明所述的方法工艺简单,流程短,产品质量稳定,易于实现工业化生产。所制备的样品表现了对异丙醇降解的性能。

    钒酸银纳米管可见光光催化材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN103506116A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210227815.4

    申请日:2012-06-29

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 史海峰 王颖超

    Abstract: 本发明提供了一种钒酸银纳米管的制备方法及其在可见光下的光催化降解异丙醇的性能。钒酸银(Ag2V4O11)粉末采用表面活性剂辅助的水热法合成,为单晶纳米管结构,并且具有可见光吸收的特点。对钒酸银纳米管在可见光下降解异丙醇的性能进行研究发现,其在440nm滤波片作用下丙酮产生速率超过催化剂为N-TiO2时丙酮的产生速率,表现了优越的降解异丙醇的性能。本发明克服了传统光催化材料中的非可见光响应和效率低的问题,提供了一种新型可见光响应的银系纳米管材料。

    一种多用途光催化性能评价装置

    公开(公告)号:CN103913539A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201310000981.5

    申请日:2013-01-05

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种光催化材料性能表征的简易装置,其可以进行光催化有机物降解反应以及二氧化碳转化反应性能的测试。本发明具有装置简单,操作方便,易于实现,多种用途,处理效率高,消耗费用低等优点。装置特征为:在光催化反应器3底部的表面皿6上填充光催化材料,利用真空泵1对光催化反应器3抽真空,气体瓶7内部装有反应气体(IPA或CO2)通过阀门4进入反应器3,利用阀门5实现反应器3内气体流出,可保持反应器3内的气体流通。然后关闭阀门5,光源2(氙灯,LED等)照射反应器3,进行光催化反应。密闭气体进样针9实现气体的转移,利用气相色谱仪8进行反应物和生成物的检测与分析。

    一种碱金属铌酸盐光催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN103706361A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210381965.0

    申请日:2012-09-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种碱金属铌酸盐光催化材料的制备方法并研究了其光催化还原CO2的性能。KNbO3光催化材料的制备方法包括:将Nb2O5,Na2CO3,K2CO3粉末按照化学计量比混合,研磨0.5h后在800℃温度下预热处理4h,再次研磨后在900℃的温度下煅烧5h。然后通过光沉积的方法担载贵金属Pt。向含甲醇溶液中加入KNbO3粉末和氯铂酸(H2PtCl6·6H2O),通过400W的高压汞灯照射1h,然后将所得到的沉淀过滤后,用蒸馏水和乙醇洗涤,并在70℃的烘箱中干燥12h。对Pt-KNbO3还原CO2的性能进行研究发现,Pt-KNbO3还原CO2时产生CH4的速率高于Pt-NaNbO3还原CO2时产生CH4的速率。

    一种共掺杂ZnO纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103252251A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310209586.8

    申请日:2013-05-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及半导体纳米光催化材料制备,尤其是一种镧氮共掺杂ZnO纳米材料的制备方法。首先使用一定的摩尔比例六水硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)、六水硝酸镧(La(NO3)3·6H2O)和碳酸钠(Na2CO3)溶液共沉淀法得到沉淀物,然后加热处理的方法制备镧掺杂的ZnO,再通过在通入氨气的管式炉中退火的方法制备镧氮共掺杂ZnO纳米材料。本发明所述的制备方法工艺较为简单,流程较短,产品质量稳定,易于实现生产及应用。

    一种纳米铌系光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103127932A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310087969.2

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明了提供一种光催化材料NaNbO3纳米化技术的制备方法。该光催化材料克服了传统光催化材料效率低的弱点,提高了分解水制氢气的速率。NaNbO3纳米线由水热法低温可控合成,其制备方法包括:1gP123加入25mL蒸馏水中,在40℃下持续搅拌2h,后加5gNb(OC2H5)5。然后逐滴加入10mL浓度为0.8g/mL的氢氧化钠溶液(NaOH)。在搅拌1h后,将得到的溶液转移到高压釜中,在200℃下热处理24h。所得到的沉淀过滤后,分别用蒸馏水和乙醇洗涤,并在70℃的烘箱中干燥24h。然后将所得到的粉末分别煅烧550℃,保温时间为4h,并且采用自然降温的方式回到室温。纳米方块NaNbO3制备采用PEG替代P123制备。

    一种具有温度和湿度测量功能的光催化反应装置

    公开(公告)号:CN203291845U

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201320125443.4

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种具有温度和湿度测量功能的光催化反应装置,其装置简单,操作方便,实用。装置特征为:阀门(2)和阀门(3)分别位于光催化反应器(9)一端,用于放置光催化材料表面皿(1)置于光催化反应器(9)内,光催化反应器(9)内的温度传感探头(4)和湿度传感器探头(5)通过数据线分别与接头(6)和接头(7)连接。温度传感器和湿度传感器的显示屏(8)可以即时显示其数值的变化。光催化反应器(9)的正面透光窗口为滤波片石英材料。利用温度和湿度传感器显示屏(8)显示光催化反应器(9)内的即时温度值和湿度值。利用检测装置气相色谱仪进行生成物的检测与分析。

    一种多用途光催化性能评价装置

    公开(公告)号:CN203216914U

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201320001330.3

    申请日:2013-01-05

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种多用途光催化评价装置,其可以进行光催化有机物降解反应以及二氧化碳转化反应性能的测试。本实用新型具有装置简单,操作方便,易于实现,多种用途,处理效率高,消耗费用低等优点。装置特征为:在光催化反应器3底部的表面皿6上填充光催化材料,利用真空泵1对光催化反应器3抽真空,气体瓶7内部装有反应气体(IPA或CO2)通过阀门4进入反应器3,利用阀门5实现反应器3内气体流出,可保持反应器3内的气体流通。然后关闭阀门5,光源2(氙灯,LED等)照射反应器3,进行光催化反应。密闭气体进样针9实现气体的转移,利用气相色谱仪8进行反应物和生成物的检测与分析。

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