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公开(公告)号:CN108479836B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810238128.X
申请日:2018-03-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种石墨相氮化碳催化剂,它是一种为二氧化钛纳米棒分布在氮化碳纳米片表面、边缘或者插入到纳米片层间,和/或二硫化钨分布在氮化钛纳米片表面的催化剂,其化学成分质量百分比为:二硫化钨为0‑1,二氧化钛为0‑7,其余为石墨相氮化碳;上述催化剂的制备方法主要是将0‑5mg二硫化钨、0‑35mg二氧化钛、余量为氮化碳的500mg的混合物倒入烧杯中,按每50mg混合物加入3mL无水酒精的比例,对其超声2h后搅拌12h后,在80℃下烘干24h;然后在氩气气氛下,250℃保温2h,制得石墨相氮化碳光催化剂。本发明方法简单、制备的催化剂光催化活性高、光催化稳定性好、物理性质稳定、无毒无害,有利于工业化大规模生产和实际应用。
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公开(公告)号:CN108339561B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810111432.8
申请日:2018-02-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂,其化学成分质量百分比为:碱式碳酸铋为0.1‑1.5、其余为石墨相氮化碳;上述碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂的制备方法主要是按每30克尿素加入5‑20毫克柠檬酸铋的比例,将尿素和柠檬酸铋放入玛瑙研钵中,充分搅拌、研磨、混合20分钟后,将其放入到氧化铝瓷方舟中,然后将瓷方舟置于马弗炉里进行热处理,以每分钟2‑30度的升温速率从室温升至450‑600度,保温1‑2小时,然后随炉冷却至室温;再将步骤混合物放入玛瑙研钵中,充分研磨成1‑5微米的粉末,得到碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂。本发明制备方法简单易操作,原料易得,物理化学性质稳定,环境友好,光催化活性高,有利于实际应用和工业化生产。
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公开(公告)号:CN108479836A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810238128.X
申请日:2018-03-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种石墨相氮化碳基光催化剂,它是一种为二氧化钛纳米棒分布在氮化碳纳米片表面、边缘或者插入到纳米片层间,和/或二硫化钨分布在氮化钛纳米片表面的催化剂,其化学成分质量百分比为:二硫化钨为0-1,二氧化钛为0-7,其余为石墨相氮化碳;上述催化剂的制备方法主要是将0-5mg二硫化钨、0-35mg二氧化钛、余量为氮化碳的500mg的混合物倒入烧杯中,按每50mg混合物加入3mL无水酒精的比例,对其超声2h后搅拌12h后,在80℃下烘干24h;然后在氩气气氛下,250℃保温2h,制得石墨相氮化碳光催化剂。本发明方法简单、制备的催化剂光催化活性高、光催化稳定性好、物理性质稳定、无毒无害,有利于工业化大规模生产和实际应用。
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公开(公告)号:CN110227533B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910603311.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化材料技术领域。本发明的石墨相氮化碳包括石墨相氮化碳和掺杂在所述石墨相氮化碳晶格中的氧原子,所述石墨相氮化碳存在氰基结构缺陷。本发明的石墨相氮化碳光催化剂具有高光催化活性和高光催化稳定性。实施例的结果表明,用于光催化水分解制氢时,本发明提供的石墨相氮化碳光催化剂较现有的纯石墨相氮化碳在相同时间内的产氢量更高,经八次循环后仍保持原有的催化活性。本发明的制备方法简单,易操作。
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公开(公告)号:CN109675606B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910032038.X
申请日:2019-01-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,尤其涉及一种光催化剂及其制备方法,本发明制备的光催化剂是硫元素和氰基共改性的氮化碳光催化剂,且具有高光催化活性和高光催化稳定性;根据实施例的数据可知,在光催化分解水制氢性能测试中,本发明制备的催化剂产氢量显著高于纯氮化碳,具有更高的光催化活性。本发明的方法原料易得、制备成本低廉,制备方法简单方便。
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公开(公告)号:CN108479837B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810238129.4
申请日:2018-03-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种氧化锆修饰的石墨相氮化碳光催化剂,其化学成分质量百分比为:氧化锆为0.42‑1.21,其余为石墨相氮化碳;上述光催化剂的制备方法主要是按取每3克尿素加入1‑3毫克的氢氧化锆纳米颗粒的比例,将尿素和氢氧化锆纳米颗粒倒入到玛瑙研钵中,充分搅拌、研磨、混合10分钟;将混合物放入氧化铝瓷方舟中,从室温以2‑30度/分钟的升温速率升至450‑600度,并保温1‑2小时,然后随炉冷却,得到光催化剂材料;将制备的光催化剂材料倒入玛瑙研钵中,充分研磨成1‑5微米的粉末,得到氧化锆修饰的石墨相氮化碳光催化剂。本发明具有易操作、原料来源广、物理性质稳定、环境亲和性好和光催化活性高等优点,有利于实际生产和应用。
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公开(公告)号:CN108339561A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810111432.8
申请日:2018-02-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂,其化学成分质量百分比为:碱式碳酸铋为0.1-1.5、其余为石墨相氮化碳;上述碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂的制备方法主要是按每30克尿素加入5-20毫克柠檬酸铋的比例,将尿素和柠檬酸铋放入玛瑙研钵中,充分搅拌、研磨、混合20分钟后,将其放入到氧化铝瓷方舟中,然后将瓷方舟置于马弗炉里进行热处理,以每分钟2-30度的升温速率从室温升至450-600度,保温1-2小时,然后随炉冷却至室温;再将步骤混合物放入玛瑙研钵中,充分研磨成1-5微米的粉末,得到碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂。本发明制备方法简单易操作,原料易得,物理化学性质稳定,环境友好,光催化活性高,有利于实际应用和工业化生产。
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公开(公告)号:CN110227533A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910603311.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化材料技术领域。本发明的石墨相氮化碳包括石墨相氮化碳和掺杂在所述石墨相氮化碳晶格中的氧原子,所述石墨相氮化碳存在氰基结构缺陷。本发明的石墨相氮化碳光催化剂具有高光催化活性和高光催化稳定性。实施例的结果表明,用于光催化水分解制氢时,本发明提供的石墨相氮化碳光催化剂较现有的纯石墨相氮化碳在相同时间内的产氢量更高,经八次循环后仍保持原有的催化活性。本发明的制备方法简单,易操作。
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公开(公告)号:CN109675606A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910032038.X
申请日:2019-01-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,尤其涉及一种光催化剂及其制备方法,本发明制备的光催化剂是硫元素和氰基共改性的氮化碳光催化剂,且具有高光催化活性和高光催化稳定性;根据实施例的数据可知,在光催化分解水制氢性能测试中,本发明制备的催化剂产氢量显著高于纯氮化碳,具有更高的光催化活性。本发明的方法原料易得、制备成本低廉,制备方法简单方便。
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公开(公告)号:CN108479837A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810238129.4
申请日:2018-03-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种氧化锆修饰的石墨相氮化碳光催化剂,其化学成分质量百分比为:氧化锆为0.42-1.21,其余为石墨相氮化碳;上述光催化剂的制备方法主要是按取每3克尿素加入1-3毫克的氢氧化锆纳米颗粒的比例,将尿素和氢氧化锆纳米颗粒倒入到玛瑙研钵中,充分搅拌、研磨、混合10分钟;将混合物放入氧化铝瓷方舟中,从室温以2-30度/分钟的升温速率升至450-600度,并保温1-2小时,然后随炉冷却,得到光催化剂材料;将制备的光催化剂材料倒入玛瑙研钵中,充分研磨成1-5微米的粉末,得到氧化锆修饰的石墨相氮化碳光催化剂。本发明具有易操作、原料来源广、物理性质稳定、环境亲和性好和光催化活性高等优点,有利于实际生产和应用。
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