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公开(公告)号:CN113813970A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111176776.5
申请日:2021-10-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: B01J27/135 , B01J23/22 , C01B32/40
Abstract: 一种2D/2D结构的钒酸铋/溴铅铯光催化材料,属于纳米复合材料领域。所述光催化材料为二维钒酸铋纳米片和二维溴铅铯纳米片形成的异质结构;其中,所述二维钒酸铋纳米片为四角带锯齿状结构的正方形,边长为600~1000nm,厚度为50~60nm;所述二维溴铅铯纳米片为矩形,长为200~1300nm,宽为180~1200nm,厚度为35~45nm;所述溴铅铯和钒酸铋的质量比为(3.2~9.5):1。本发明钒酸铋/溴铅铯光催化材料应用于光催化二氧化碳还原中时,在可见光的照射下,其CO生成速率高达16.9μmol g‑1h‑1,对CO还原产物的选择性超过94%,在光催化二氧化碳还原领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115400776B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210916275.4
申请日:2022-08-01
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种由ZnxCd1‑xS/g‑C3N4片片复合S型异质结光催化剂,及其制备方法以及其在光催化二氧化碳还原领域的应用。ZnxCd1‑xS纳米片通过原位生长的方式负载于g‑C3N4表面;通过改变Zn/Cd的比例,对ZnxCd1‑xS的能带结构进行精准调控,成功的构建了片片复合的S型异质结构。超薄片状g‑C3N4具备更负的导带电位以及更强的CO2吸附能力,ZnxCd1‑xS能够改善可见光范围内的光捕获能力。在集成g‑C3N4和ZnxCd1‑xS优点的基础之上,片片复合的结构能够有效缩短载流子的传输路径,提高光生电子‑空穴的分离效率并实现高效的CO2还原。合成方法简单易操作,过程思路清晰,步骤明确,为未来的商业化应用提供可能。
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公开(公告)号:CN116371444A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310327867.7
申请日:2023-03-30
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种钾离子/羧基共修饰的氮化碳催化剂,及其制备方法以及其在光催化二氧化碳还原领域的应用。其中,氮化碳作为主体,钾离子插入氮化碳层间,而羧基接枝在氮化碳的表面。在光催化CO2还原中,位置特异的钾离子和羧基实现了两者特定功能的级联,即钾离子主要负责载流子于体相氮化碳层间的传输,而羧基主要负责作为CO2吸附和反应中心。合成方法简单易操作,过程思路清晰,步骤明确,为未来的商业化应用提供可能。
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公开(公告)号:CN115400776A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210916275.4
申请日:2022-08-01
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种由ZnxCd1‑xS/g‑C3N4片片复合S型异质结光催化剂,及其制备方法以及其在光催化二氧化碳还原领域的应用。ZnxCd1‑xS纳米片通过原位生长的方式负载于g‑C3N4表面;通过改变Zn/Cd的比例,对ZnxCd1‑xS的能带结构进行精准调控,成功的构建了片片复合的S型异质结构。超薄片状g‑C3N4具备更负的导带电位以及更强的CO2吸附能力,ZnxCd1‑xS能够改善可见光范围内的光捕获能力。在集成g‑C3N4和ZnxCd1‑xS优点的基础之上,片片复合的结构能够有效缩短载流子的传输路径,提高光生电子‑空穴的分离效率并实现高效的CO2还原。合成方法简单易操作,过程思路清晰,步骤明确,为未来的商业化应用提供可能。
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公开(公告)号:CN113813970B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111176776.5
申请日:2021-10-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: B01J27/135 , B01J23/22 , C01B32/40
Abstract: 一种2D/2D结构的钒酸铋/溴铅铯光催化材料,属于纳米复合材料领域。所述光催化材料为二维钒酸铋纳米片和二维溴铅铯纳米片形成的异质结构;其中,所述二维钒酸铋纳米片为四角带锯齿状结构的正方形,边长为600~1000nm,厚度为50~60nm;所述二维溴铅铯纳米片为矩形,长为200~1300nm,宽为180~1200nm,厚度为35~45nm;所述溴铅铯和钒酸铋的质量比为(3.2~9.5):1。本发明钒酸铋/溴铅铯光催化材料应用于光催化二氧化碳还原中时,在可见光的照射下,其CO生成速率高达16.9μmol g‑1h‑1,对CO还原产物的选择性超过94%,在光催化二氧化碳还原领域具有潜在的应用前景。
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