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公开(公告)号:CN109746019A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811620435.0
申请日:2018-12-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明一种镓铟锌三元氮氧化物制备方法。本发明以Ga(NO3)3·xH2O,Zn(Ac)2·2H2O,In(NO3)3·xH2O分别作为镓源、锌源和铟源,乙醇胺和少量乙酸作为溶剂,采用溶剂热的方法先获得均匀的前驱体混合液,将此前驱体长时间置于低温环境下至凝胶状后,高温焙烧制得淡黄色镓铟锌氧化物(GIZO),最后在氨气氛围下高温氮化制得灰绿色GIZNO纳米材料。本发明制得的GIZNO具有明显的核壳结构,经过密度泛函理论(DFT)计算证明,该核壳结构能有效地促进光催化分解水过程中光生载流子的分离,进而能够高效的光催化分解水。在负载1wt%铑(Rh)作为助催化剂和可见光(λ≥420nm)照射条件下,光催化分解水产氢速率为603μmol h-1g-1,产氧速率为274μmol h-1g-1,430nm处的表观量子效率达到3.5%,显示出较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109746019B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811620435.0
申请日:2018-12-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明一种镓铟锌三元氮氧化物制备方法。本发明以Ga(NO3)3·xH2O,Zn(Ac)2·2H2O,In(NO3)3·xH2O分别作为镓源、锌源和铟源,乙醇胺和少量乙酸作为溶剂,采用溶剂热的方法先获得均匀的前驱体混合液,将此前驱体长时间置于低温环境下至凝胶状后,高温焙烧制得淡黄色镓铟锌氧化物(GIZO),最后在氨气氛围下高温氮化制得灰绿色GIZNO纳米材料。本发明制得的GIZNO具有明显的核壳结构,经过密度泛函理论(DFT)计算证明,该核壳结构能有效地促进光催化分解水过程中光生载流子的分离,进而能够高效的光催化分解水。在负载1wt%铑(Rh)作为助催化剂和可见光(λ≥420nm)照射条件下,光催化分解水产氢速率为603μmol h‑1g‑1,产氧速率为274μmol h‑1g‑1,430nm处的表观量子效率达到3.5%,显示出较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107376941A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710480199.6
申请日:2017-06-22
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
Abstract: 本发明公开了一种TiO2@Cd0.9Zn0.1S核壳结构纳米棒光催化剂的制备方法,包括:S1.将Cd0.9Zn0.1S纳米棒分散于含乙二醇水溶液中,得到悬浮液;S2.将一定量的钛酸四丁酯溶解于乙二醇中,快速加入前述的悬浮液中;S3.将步骤S2所获得产物洗涤、干燥,获得目标产品。本发明制备得到的TiO2@Cd0.9Zn0.1S核壳结构纳米棒光催化剂,由于TiO2壳层包覆严密且无缺陷,不仅使得Cd0.9Zn0.1S光催化剂的稳定性有大幅提升,同时由于II型能带结构的形成,光催化活性也进一步提高。
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公开(公告)号:CN106423304A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610980288.2
申请日:2016-11-08
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: B01J37/10 , B01J23/002 , B01J23/06 , B01J35/004
Abstract: 本发明提供了一种水热法合成催化剂的批量制备装置及制备方法,该装置由物料混合单元、高温高压反应单元、废气吸收单元及超滤单元四个部分组成;由于目前单批次合成光催化剂均在数克到十数克量级,无法将催化剂用于大规模工业生产,本发明提供的实验装置是在实验研究的基础上,通过分析比较工业化的实践过程设计出的制备方法,并在保证合成的催化剂具有比较良好的光催化活性的同时,将催化剂单批次产量提高了数百倍,达到了近千克,是光催化剂由实验室阶段向工业化的重要实践,同时也填补了这一领域的空白。
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公开(公告)号:CN107376941B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710480199.6
申请日:2017-06-22
Applicant: 西安交通大学苏州研究院
Abstract: 本发明公开了了一种TiO2@Cd0.9Zn0.1S核壳结构纳米棒光催化剂的制备方法,包括:S1.将Cd0.9Zn0.1S纳米棒分散于含乙二醇水溶液中,得到悬浮液;S2.将一定量的钛酸四丁酯溶解于乙二醇中,快速加入前述的悬浮液中;S3.将步骤S2所获得产物洗涤、干燥,获得目标产品。本发明制备得到的TiO2@Cd0.9Zn0.1S核壳结构纳米棒光催化剂,由于TiO2壳层包覆严密且无缺陷,不仅使得Cd0.9Zn0.1S光催化剂的稳定性有大幅提升,同时由于II型能带结构的形成,光催化活性也进一步提高。
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公开(公告)号:CN106423304B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610980288.2
申请日:2016-11-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种水热法合成催化剂的批量制备方法,制备装置由物料混合单元、高温高压反应单元、废气吸收单元及超滤单元四个部分组成;由于目前单批次合成光催化剂均在数克到十数克量级,无法将催化剂用于大规模工业生产,本发明提供的实验装置是在实验研究的基础上,通过分析比较工业化的实践过程设计出的制备方法,并在保证合成的催化剂具有比较良好的光催化活性的同时,将催化剂单批次产量提高了数百倍,达到了近千克,是光催化剂由实验室阶段向工业化的重要实践,同时也填补了这一领域的空白。
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公开(公告)号:CN111545149B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010345175.1
申请日:2020-04-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化分解水反应高聚光系统及使用方法,系统包括光催化分解水循环子系统,所述光催化分解水循环子系统包括光催化分解水反应器、聚光光源、气液分离装置和反应液集中器;所述光催化分解水反应器包括上层的迎光板、中层的反应板和下层的冷却板;所述冷却板和反应板之间设置有薄膜状光催化剂;所述聚光光源设置在所述光催化分解水反应器的迎光板上方;所述光催化分解水反应器的反应板、气液分离装置和反应液集中器的液体管路依次连接形成水循环回路;气液分离装置具有气体出口。本发明提供的实验装置是在实验研究的基础上,设计并搭建了具备高聚光光源光催化反应系统,将光照强度提高至几百个太阳光亮常数,是研究光催化剂在高光强下催化分解水反应的重要实践。
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公开(公告)号:CN111545149A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010345175.1
申请日:2020-04-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化分解水反应高聚光系统及使用方法,系统包括光催化分解水循环子系统,所述光催化分解水循环子系统包括光催化分解水反应器、聚光光源、气液分离装置和反应液集中器;所述光催化分解水反应器包括上层的迎光板、中层的反应板和下层的冷却板;所述冷却板和反应板之间设置有薄膜状光催化剂;所述聚光光源设置在所述光催化分解水反应器的迎光板上方;所述光催化分解水反应器的反应板、气液分离装置和反应液集中器的液体管路依次连接形成水循环回路;气液分离装置具有气体出口。本发明提供的实验装置是在实验研究的基础上,设计并搭建了具备高聚光光源光催化反应系统,将光照强度提高至几百个太阳光亮常数,是研究光催化剂在高光强下催化分解水反应的重要实践。
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公开(公告)号:CN206199301U
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201621203206.5
申请日:2016-11-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型提供了一种水热法合成催化剂的批量制备装置,由物料混合单元、高温高压反应单元、废气吸收单元及超滤单元四个部分组成;由于目前单批次合成光催化剂均在数克到十数克量级,无法将催化剂用于大规模工业生产,本实用新型提供的实验装置是在实验研究的基础上,通过分析比较工业化的实践过程设计出的制备方法,并在保证合成的催化剂具有比较良好的光催化活性的同时,将催化剂单批次产量提高了数百倍,达到了近千克,是光催化剂由实验室阶段向工业化的重要实践,同时也填补了这一领域的空白。
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