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公开(公告)号:CN108745382B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810676613.5
申请日:2018-06-27
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/043 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种NiCd双非贵金属修饰的CdS可见光催化剂的制备方法及其应用。以溶剂热法制备的CdS为前驱体,通过热处理法合成中间体CdO/CdS复合材料,再利用硼氢化钠原位化学还原方法得到Cd/CdS,然后采用光沉积的方法最终得到NiCd共修饰的CdS可见光催化剂。本发明制备出的NiCd/CdS复合可见光催化剂与空白CdS或单金属修饰CdS相比,大大提高了催化剂对可见光的吸收利用,且NiCd双金属与CdS之间具有非常紧密的接触,从而光生电子‑空穴能更好地分离,光催化效率更高、稳定性高,可用于光催化分解水制氢;并且制备条件要求低,操作简单,原材料廉价易得,对环境友好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108176409B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810049771.8
申请日:2018-01-18
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/364 , Y02P20/133
Abstract: 本发明公开了一种氢钨青铜/硫化镉复合光催化剂的制备方法,其以WCl6作为前驱物,正丙醇为溶剂,经溶剂热反应生成W18O49;然后加入乙酸镉和硫脲,经水浴反应生成W18O49/CdS;再将其经原位光诱导还原,制得所述复合光催化剂H0.53WO3/CdS。本发明制备方法新颖、操作简单方便、合成高效、成本低,且其首次将氧化钨光致变色现象的激发光拓展至可见光,并与光催化过程相结合,利用氢钨青铜快速传递电子且吸光能力强等优势,不仅有效提高了复合光催化剂光生载流子的分离,降低了载流子的复合率,还大大提高了复合光催化剂的吸光能力,使其表现出优异的光催化产氢性能,而在探索清洁可再生能源领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108671914A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810463571.7
申请日:2018-05-15
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J23/52 , B01J35/0033 , C01B3/042 , C01B2203/0277
Abstract: 本发明公开了一种复合型压电催化剂及其制备和在声催化裂解水制氢中的应用。其是利用氧化锌表面的氧空位缺陷,在氧化锌纳米棒表面将金离子原位还原形成金单质,从而制得ZnO‑Au复合型压电催化剂;其中,取向特殊的氧化锌纳米棒能通过压电效应富集环境中的声波能量而表面产生正负电荷,从而驱动纯水分解,产生氢气,且在负载金单质之后,ZnO‑Au复合型压电催化剂的产氢性能大幅度提升,其在超声波驱动下的产氢速率是无负载氧化锌纳米棒的4倍,打破了单一压电材料作为声催化剂的局限性,实现了声能的高效利用,为利用压电效应裂解水制氢提供了一种新的途径,在机械能‑氢能转化领域有广阔的应用前景,且其制备方法简单,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN108455658A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810386570.7
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/364 , C01G11/02 , B01J27/04 , B01J35/004 , B01J35/02 , C01B3/042 , C01B13/0207 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041 , C01P2002/30 , C01P2004/20
Abstract: 本发明公开了一种二维硫化镉纳米片在声波辅助光解水制氢制氧中的应用,该二维硫化镉纳米片为纤锌矿晶体结构,属于非中心对称晶体,满足压电晶体的结构条件,其取向特殊的纳米片状能通过压电效应富集环境中的声波能量,在纳米片表面产生电场,该电场将促进光生载流子分离,从而使其可促进纯水光催化分解产生氢气和氧气。本发明硫化镉纳米片能够在太阳能与声能的共同作用下将水分解成氢气和氧气,而无需添加牺牲剂,在氢能领域有广阔的应用前景,且其制备方法操作简单,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN108176409A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810049771.8
申请日:2018-01-18
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/364 , Y02P20/133 , B01J27/04 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/0277
Abstract: 本发明公开了一种氢钨青铜/硫化镉复合光催化剂的制备方法,其以WCl6作为前驱物,正丙醇为溶剂,经溶剂热反应生成W18O49;然后加入乙酸镉和硫脲,经水浴反应生成W18O49/CdS;再将其经原位光诱导还原,制得所述复合光催化剂H0.53WO3/CdS。本发明制备方法新颖、操作简单方便、合成高效、成本低,且其首次将氧化钨光致变色现象的激发光拓展至可见光,并与光催化过程相结合,利用氢钨青铜快速传递电子且吸光能力强等优势,不仅有效提高了复合光催化剂光生载流子的分离,降低了载流子的复合率,还大大提高了复合光催化剂的吸光能力,使其表现出优异的光催化产氢性能,而在探索清洁可再生能源领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107537519A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710913821.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种硫化镉二维纳米棒阵列催化剂及其制备方法和应用。以Cd(NO3)2·4H2O、CH4N2S以及还原谷胱甘肽的混合液为前驱体溶液,将导电玻璃加入到前驱体溶液中发生水热反应,制得所述硫化镉二维纳米棒阵列催化剂,其晶体结构属于非中心对称的六方纤锌矿型,由排列整齐的硫化镉纳米棒构成。本发明制得的催化剂能在声波作用下辅助光催化光解水裂解反应制取氢气和氧气,其中在27kHz的超声波场中产氢效率可达3.6ml/h/g/W.cm-2,打破了硫化镉作为传统光催化剂的局限性,实现了光能与声能的同时利用和相互加强,为光催化剂分解纯水制取氢气和氧气提供了一种新的途径。
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公开(公告)号:CN104645979A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510055247.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341 , Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本发明公开了一种Au/TiO2-碱土金属氧化物微球催化剂及其制备和应用,先通过沉淀法制备出TiO2微球前驱体,而后水热制得碱土金属氧化物复合TiO2微球载体;再在此载体上沉淀沉积负载Au纳米粒子活性组分;最后在CO催化氧化的反应体系中评价。在Au/TiO2微球体系中复合碱土金属氧化物后,碱土金属氧化物可促进Au负载型热催化剂催化CO氧化的性能。此碱土金属氧化物助剂的引入方法简单易行,有利于在空气中CO的脱除和在CO2的转化中得到应用。
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公开(公告)号:CN103599769A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310586990.7
申请日:2013-11-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种ZnSn(OH)6纳米立方颗粒/石墨烯三明治结构复合光催化剂及其制备方法和应用,由氧化石墨烯与ZnSn(OH)6纳米立方颗粒复合,并通过紫外光辅助还原制得ZnSn(OH)6纳米立方颗粒/石墨烯三明治结构复合材料。本发明提出的ZnSn(OH)6/石墨烯复合材料的制备方法过程简单、操作方便、环境友好、合成高效、成本低,并且所制备复合材料的催化剂与石墨烯表面结合牢固,可以有效提高光生载流子的分离和降低载流子的复合率,表现出比纳米粒子更优异的光催化性能。其光催化活性是纯的ZnSn(OH)6的1.94倍,是商品化P25活性的1.74倍,而且光催化剂与污水易分离,适合实现工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN101791554B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010136710.9
申请日:2010-03-31
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02A50/2341
Abstract: 本发明提供一种具有室温去除CO功能的双负载化纳米Au复合材料,它是通过二次负载先后将常规单负载化纳米Au催化剂中的二氧化钛载体和Au活性组分牢固地负载在基底材料表面。本发明制得的双负载化纳米Au复合材料,具有二氧化钛载体和活性组分Au分散度高的特点,有利于活性组分与反应气氛的有效接触,提高单位质量Au的催化氧化去除CO活性,从而可降低Au催化剂的成本。此复合材料的片状或薄膜结构可简便应用于一般空气净化器和光催化空气净化器等气体净化装置中。
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公开(公告)号:CN102350346A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110226720.6
申请日:2011-08-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种具有表面等离子体效应的高效可见光催化剂制备方法及其应用。其活性组分为贵金属Au,载体为TiO2、CeO2、Nb2O5、SiO2、Ta2O5、Al2O3和ZrO2中的一种,Au的质量百分含量为0.2-5%,金颗粒的粒径为2-20nm。催化剂的制备分两步进行:第一步为载体的制备;第二步为溶胶沉积法制备具有等离子效应的Au/TiO2(CeO2、SiO2、Al2O3、Nb2O5、Ta2O5、ZrO2)可见光催化剂。本发明所制备的金纳米颗粒分散性好,尺寸容易控制,活性组分的利用率高,并且具有高效可见光光催化降解有机污染物的效果。
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