一种超薄硼碳氮纳米片的合成方法

    公开(公告)号:CN106430128B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610845824.8

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄硼碳氮纳米片的合成方法,属于材料制备技术领域,其是将三氧化二硼、三聚氰胺、葡萄糖与NaCl、KCl组成的混合盐混合后进行研磨,再将所得粉末在氨气气氛下进行热处理,即得超薄硼碳氮纳米片。本发明应用廉价的混合盐与硼碳氮前驱体在氨气气氛下一起加热反应,利用熔融后的混合盐作为硼碳氮片层的模板,并在高温下经蒸发、剥层,制备出具类石墨相晶相结构,并具有原子层级的超薄片层厚度、超大尺寸、高比表面积等特点的硼碳氮纳米片。本发明操作简单、无需复杂昂贵的仪器设备、且所用原料廉价易得、低环境污染、可大规模生产,对促进硼碳氮纳米片在光电材料、有机催化、储氢载体和检测分析等领域的应用有重要作用。

    一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108341404A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810318516.9

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法和其在光催化领域的应用。该方法以硼酸,尿素以及淀粉为原材料与氯化钠盐混合后,加入适量水并超声使其溶解,混合均匀,静置于常温常压下,若干小时后,自形成具有三维多孔结构的前驱体,而后在氨气气氛下高温热聚合,合成三维多孔硼碳氮材料。本发明提供的制备方法过程简单,材料廉价,条件温和可控。所得的硼碳氮材料比表面积显著增大,孔径变小,电荷分离显著提升,具有良好的光催化性能,并且在光电、催化、有机污染物光降解及吸附和储能等领域有更为广阔的应用。

    一种抑制卤氧化铋光腐蚀的方法

    公开(公告)号:CN112774700B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110105290.6

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抑制卤氧化铋光腐蚀的方法,属于光催化材料技术领域。纯的卤氧化铋在光催化过程中会在其表面生成一圈钝化层(Bi2O3),严重阻碍了其光催化性能的表达。本发明通过原位光沉积硝酸钴,生成的氧化钴助催化剂与卤素原子发生合金化效应,形成三氧化钴铋(BiCoO3)合金,包裹住卤氧化铋,有效抑制了其光腐蚀的同时提高了其光催化性能。本发明提供的制备方法,材料廉价,过程简单,条件可控,所得的三氧化钴铋(BiCoO3)合金能有效改善卤氧化铋的光电化学性质,促进其电荷分离,并提高其光催化性能。

    一种氟化纳米金刚石材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108927130B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201810781076.0

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种氟化纳米金刚石材料及其制备方法和其在热催化领域的应用。该方法以纳米金刚石,全氟化碘代丁烷为原材料并在氙灯光照下氟化若干小时后,形成氟掺杂的纳米金刚石(氟掺杂量0.3 wt%为最优比),而后应用于乙苯的氧化脱氢制备苯乙烯的反应,显示出优异的热催化性能。本发明提供的制备方法安全环保,条件温和可控,工艺简单。所得的氟化纳米金刚石物理、化学性能稳定,并且具有良好的热催化性能,在其他工业催化领域有着更为广阔的应用。

    一种氟化纳米金刚石材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108927130A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810781076.0

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种氟化纳米金刚石材料及其制备方法和其在热催化领域的应用。该方法以纳米金刚石,全氟化碘代丁烷为原材料并在氙灯光照下氟化若干小时后,形成氟掺杂的纳米金刚石(氟掺杂量0.3 wt%为最优比),而后应用于乙苯的氧化脱氢制备苯乙烯的反应,显示出优异的热催化性能。本发明提供的制备方法安全环保,条件温和可控,工艺简单。所得的氟化纳米金刚石物理、化学性能稳定,并且具有良好的热催化性能,在其他工业催化领域有着更为广阔的应用。

    一种抑制卤氧化铋光腐蚀的方法

    公开(公告)号:CN112774700A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110105290.6

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抑制卤氧化铋光腐蚀的方法,属于光催化材料技术领域。纯的卤氧化铋在光催化过程中会在其表面生成一圈钝化层(Bi2O3),严重阻碍了其光催化性能的表达。本发明通过原位光沉积硝酸钴,生成的氧化钴助催化剂与卤素原子发生合金化效应,形成三氧化钴铋(BiCoO3)合金,包裹住卤氧化铋,有效抑制了其光腐蚀的同时提高了其光催化性能。本发明提供的制备方法,材料廉价,过程简单,条件可控,所得的三氧化钴铋(BiCoO3)合金能有效改善卤氧化铋的光电化学性质,促进其电荷分离,并提高其光催化性能。

    一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108341404B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810318516.9

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法和其在光催化领域的应用。该方法以硼酸,尿素以及淀粉为原材料与氯化钠盐混合后,加入适量水并超声使其溶解,混合均匀,静置于常温常压下,若干小时后,自形成具有三维多孔结构的前驱体,而后在氨气气氛下高温热聚合,合成三维多孔硼碳氮材料。本发明提供的制备方法过程简单,材料廉价,条件温和可控。所得的硼碳氮材料比表面积显著增大,孔径变小,电荷分离显著提升,具有良好的光催化性能,并且在光电、催化、有机污染物光降解及吸附和储能等领域有更为广阔的应用。

    一种超薄硼碳氮纳米片的合成方法

    公开(公告)号:CN106430128A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610845824.8

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄硼碳氮纳米片的合成方法,属于材料制备技术领域,其是将三氧化二硼、三聚氰胺、葡萄糖与NaCl、KCl组成的混合盐混合后进行研磨,再将所得粉末在氨气气氛下进行热处理,即得超薄硼碳氮纳米片。本发明应用廉价的混合盐与硼碳氮前驱体在氨气气氛下一起加热反应,利用熔融后的混合盐作为硼碳氮片层的模板,并在高温下经蒸发、剥层,制备出具类石墨相晶相结构,并具有原子层级的超薄片层厚度、超大尺寸、高比表面积等特点的硼碳氮纳米片。本发明操作简单、无需复杂昂贵的仪器设备、且所用原料廉价易得、低环境污染、可大规模生产,对促进硼碳氮纳米片在光电材料、有机催化、储氢载体和检测分析等领域的应用有重要作用。

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