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公开(公告)号:CN118668245A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410717474.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 浙江大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/04 , C25B1/55 , C03C17/34
Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯复合的花球状硫化锑基光阴极及其制备方法和用途。本发明在掺入一定浓度的氧化石墨烯粉末下,以酒石酸锑钾为锑源,以硫代乙酰胺为硫源,用简便的水热还原法,在ITO导电玻璃上成功制备了还原氧化石墨烯复合的花球状硫化锑基光阴极,与单独的花球状硫化锑相比,成功地提高了光电催化分解水产氢的性能。本发明首次通过一步水热法得到了还原氧化石墨烯复合的花球状硫化锑基光电极,且该法制备的复合电极首次应用在光电阴极分解水产氢的用途中,该复合光阴极在可见光谱有更强的吸收,具有高效的光电催化分解水的活性。本发明方法设备简单,操作简便、制备过程绿色无毒,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN112047372B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010934560.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种CuO多孔纳米片、其制备方法及其在热催化和光热催化方面的应用。本发明采用I离子辅助水热法制备前驱体,最终得到的CuO多孔纳米片具有较多的氧空位有利于提高催化剂的一氧化碳催化氧化活性。该CuO多孔纳米片在太阳光谱都有较强的吸收,具有高效的光热催化氧化一氧化碳的活性。本发明方法设备简单,易于操作,多孔纳米材料结晶质量好,尺寸均一,分布均匀,有利于大规模推广应用。利用光热催化,可实现无外加热源下高效的一氧化碳催化氧化反应。
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公开(公告)号:CN111155147B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010044387.6
申请日:2020-01-15
Applicant: 浙江大学
IPC: C25B1/55 , C25B11/042 , C25B11/067 , C25B11/077 , C22F1/18 , C21D9/46 , C22F1/02 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种LaCl3熔盐介导的Ta3N5光阳极及其制备方法。本发明在低剂量LaCl3熔盐的辅助下,用传统简便的直接氧化和氮化Ta箔方法制备了LaCl3熔盐介导的Ta3N5光阳极,成功地提高了其光电催化水分解的性能。该Ta3N5光阳极在太阳光谱都有更强的吸收,具有高效的光电催化分解水的活性,性能的提升来源于表面的La元素掺杂与LaTaON2物相的生成。本发明方法设备简单,易于操作,光阳极结晶质量好,性能稳定,有利于大规模推广应用。LaCl3熔盐的引入为传统制备方法带来了新的面貌,为大面积、低成本、高效的光阳极提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN112047372A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010934560.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种CuO多孔纳米片、其制备方法及其在热催化和光热催化方面的应用。本发明采用I离子辅助水热法制备前驱体,最终得到的CuO多孔纳米片具有较多的氧空位有利于提高催化剂的一氧化碳催化氧化活性。该CuO多孔纳米片在太阳光谱都有较强的吸收,具有高效的光热催化氧化一氧化碳的活性。本发明方法设备简单,易于操作,多孔纳米材料结晶质量好,尺寸均一,分布均匀,有利于大规模推广应用。利用光热催化,可实现无外加热源下高效的一氧化碳催化氧化反应。
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公开(公告)号:CN111155147A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010044387.6
申请日:2020-01-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种LaCl3熔盐介导的Ta3N5光阳极及其制备方法。本发明在低剂量LaCl3熔盐的辅助下,用传统简便的直接氧化和氮化Ta箔方法制备了LaCl3熔盐介导的Ta3N5光阳极,成功地提高了其光电催化水分解的性能。该Ta3N5光阳极在太阳光谱都有更强的吸收,具有高效的光电催化分解水的活性,性能的提升来源于表面的La元素掺杂与LaTaON2物相的生成。本发明方法设备简单,易于操作,光阳极结晶质量好,性能稳定,有利于大规模推广应用。LaCl3熔盐的引入为传统制备方法带来了新的面貌,为大面积、低成本、高效的光阳极提供了新的方法。
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