一种Ag-In-Zn-S/CQDs异质结材料的合成方法

    公开(公告)号:CN109365001B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201811085326.3

    申请日:2018-09-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及Ⅰ‑Ⅲ‑Ⅵ族半导体量子点,特指一种Ag‑In‑Zn‑S/CQDs异质结材料的合成方法。称取硝酸银、硝酸铟、二水合乙酸锌溶于去离子水中搅拌溶解直到得到澄清溶液。将混合配体三巯基丙酸(MPA)和L‑半胱氨酸(Cys)溶于水溶液中溶解,再加入到澄清溶液中得到混合溶液,用NaOH溶液调节混合溶液的pH值,接着加入硫代乙酰胺超声搅拌,之后加入不同量的碳量子点,然后水热反应,反应结束后经过离心干燥,通过选择碳量子点的负载量和水热反应温度得到不同光催化性能的Ag‑In‑Zn‑S/CQDs异质结材料。

    一种AgIn5S8-ZnS量子点及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN107890875B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710823546.0

    申请日:2017-09-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及光催化制氢技术领域,特指一种AgIn5S8‑ZnS量子点及其制备方法和用途,可用于可见光下光催化制氢。称取硝酸银、硝酸铟、醋酸锌、不同量的L‑半胱氨酸混合溶于水溶液中,用NaOH调节溶液pH值为8.5,接着加入硫代乙酰胺超声搅拌,之后加入相对应于L‑半胱氨酸不同量的MPA搅拌,然后在110度条件下水热反应4小时,反应结束后经过酒精离心洗涤干燥,得到AgIn5S8‑ZnS纳米晶。通过可见光照射光分解水制氢的实验证明所制备的混合配体催化剂具有较好的光催化活性。

    一种Ag-In-Zn-S/CQDs异质结材料的合成方法

    公开(公告)号:CN109365001A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811085326.3

    申请日:2018-09-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族半导体量子点,特指一种Ag-In-Zn-S/CQDs异质结材料的合成方法。称取硝酸银、硝酸铟、二水合乙酸锌溶于去离子水中搅拌溶解直到得到澄清溶液。将混合配体三巯基丙酸(MPA)和L-半胱氨酸(Cys)溶于水溶液中溶解,再加入到澄清溶液中得到混合溶液,用NaOH溶液调节混合溶液的pH值,接着加入硫代乙酰胺超声搅拌,之后加入不同量的碳量子点,然后水热反应,反应结束后经过离心干燥,通过选择碳量子点的负载量和水热反应温度得到不同光催化性能的Ag-In-Zn-S/CQDs异质结材料。

    原位生长法一步合成量子点/纳米片异质结复合光催化剂

    公开(公告)号:CN108993564A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810708050.3

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米复合材料合成技术领域,涉及光催化剂的合成,尤其涉及原位生长法一步合成Zn-AgIn5S8/g-C3N4量子点/纳米片异质结复合光催化剂。本发明所述方法包括:将Zn-AgIn5S8量子点水热反应前混合溶液与g-C3N4混合搅拌0.5~2h后,100~120℃水热反应2~6h,过滤、洗涤、干燥而成,其中,所述g-C3N4纳米片与Zn-AgIn5S8量子点的质量比为1%~25%。本发明工艺非常简单,价廉易得,成本低廉。所制得的Zn-AgIn5S8/g-C3N4量子点/纳米片异质结复合光催化剂用作光催化分解水制氢材料时,在纳米片和量子点质量比为10%反应5h时,其H2产量可达1732 umol·g-1。反应时间较短,利用太阳光能转化为清洁能源减少了能耗和反应成本,便于批量生产,无毒无害,符合可持续发展要求。

    磷化钴多孔纳米线/不锈钢复合电催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108654656A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810397314.8

    申请日:2018-04-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于电催化剂技术领域,涉及析氢电催化剂的制备,具体涉及一种磷化钴多孔纳米线/不锈钢复合电催化剂的制备方法,先将不锈钢裁剪成所需尺寸经酸洗预处理不锈钢基片,再将尿素、氟化氨、CoCl2·6H2O溶解在去离子水,放入基片,120~160℃水热反应6~10h制得CoP/SS前驱体,再高温煅烧,最后将CoP/SS前驱体用次亚磷酸氢钠350~450℃煅烧磷化3~5h,即得。本发明还将所制备的CoP多孔纳米线/不锈钢复合析氢电催化剂应用于酸性条件下电解水制氢气。本发明将廉价的不锈钢引入电催化析氢材料当中,拓宽析氢材料的来源。方法合成简单、经济,便于大规模工业化生产,制得催化剂具有优异的电催化析氢性能、良好的稳定性和持久性,在解决未来能源危机具有重要的意义。

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