一种超声波/微波联用制备碳杂硼型室温磷光碳量子点的方法

    公开(公告)号:CN112210373B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202011100674.0

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种超声波/微波联用制备碳杂硼型室温磷光碳量子点的方法,包括以下步骤:将碳源、硼酸、水均匀混合,充分搅拌,得到混合溶液,再将所得混合溶液置于超声波/微波联用设备中,设定功率100~800W,设定时间2~20分钟,设定温度100℃~140℃进行反应,最后,将反应后所得材料进行离心、过滤、干燥,得到室温磷光碳量子点材料。本发明使用新型的超声波/微波联用,替代传统的微波炉,反应效率高,量子产率高,制备工艺简单,适合大规模生产。

    一种超薄钛基MOFs纳米片的可见光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113546687A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110824321.3

    申请日:2021-07-21

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开一种超薄钛基MOFs纳米片的可见光催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)称取2‑氨基对苯二甲酸置于聚乙烯四氟衬里的高压釜中,先向衬中滴加无水N,N‑二甲基甲酰胺,再向衬里加入无水甲醇;(2)将经过步骤(1)获得的混合液放入电热恒温干燥箱中160℃的条件下晶化反应4天,离心分离后将产物置于烘箱中60℃干燥制得超薄钛基MOFs纳米片前驱物;(3)将超薄钛基MOFs纳米片前驱物分散在甲醇溶剂里并置于沉积瓶中,向沉积瓶中通入氮气,加入硝酸钯溶液,打开氙灯光照反应,光照反应结束后加入无水乙醇洗涤产物,并将产物置于烘箱中60℃干燥,制得负载有Pb的超薄钛基MOFs纳米片。

    一种缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113546647A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110832612.7

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球的制备方法与应用,属于光催化材料的制备和技术领域;本发明中缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球是以Bi(NO3)3·5H2O和KBr为原料,以乙二醇为溶剂,以甘露醇为表面活性剂通过溶剂热的方法制备而成;纳米微球由单层的BiOBr纳米片组成,纳米微球的直径为0.9‑1.3um,组成该微球的超薄BiOBr纳米片平均厚度为3.0nm;本发明制得的缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球在空气氛围可见光下催化氧化苄胺偶联为亚胺的反应中表现出较高的活性;本发明制备工艺简单,环保绿色,无毒无害,反应活性高,稳定性好,可重复使用,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。

    一种超声波/微波联用制备碳杂硼型室温磷光碳量子点的方法

    公开(公告)号:CN112210373A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011100674.0

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种超声波/微波联用制备碳杂硼型室温磷光碳量子点的方法,包括以下步骤:将碳源、硼酸、水均匀混合,充分搅拌,得到混合溶液,再将所得混合溶液置于超声波/微波联用设备中,设定功率100~800W,设定时间2~20分钟,设定温度100℃~140℃进行反应,最后,将反应后所得材料进行离心、过滤、干燥,得到室温磷光碳量子点材料。本发明使用新型的超声波/微波联用,替代传统的微波炉,反应效率高,量子产率高,制备工艺简单,适合大规模生产。

    一种缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113546647B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110832612.7

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球的制备方法与应用,属于光催化材料的制备和技术领域;本发明中缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球是以Bi(NO3)3·5H2O和KBr为原料,以乙二醇为溶剂,以甘露醇为表面活性剂通过溶剂热的方法制备而成;纳米微球由单层的BiOBr纳米片组成,纳米微球的直径为0.9‑1.3um,组成该微球的超薄BiOBr纳米片平均厚度为3.0nm;本发明制得的缺陷型超薄纳米片自组装纳米微球在空气氛围可见光下催化氧化苄胺偶联为亚胺的反应中表现出较高的活性;本发明制备工艺简单,环保绿色,无毒无害,反应活性高,稳定性好,可重复使用,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。

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