一种K掺杂SrTiO3光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120079369A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510239774.8

    申请日:2025-03-03

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种K掺杂SrTiO3光催化剂及其制备方法和应用。本发明采用熔融盐介质,高温固相法制备SrTiO3,低温煅烧梯度掺杂K原子,原位分步光沉积法加载助催化剂,其可以应用于光催化全解水领域。相较于现有的光催化剂,本发明低温煅烧K掺杂SrTiO3光催化剂稳定性强,形成从表面到体相的浓度梯度,导致能带弯曲和梯度带隙结构,形成内建电场,驱动光生电子向表面迁移,空穴向体相扩散,显著提升电荷分离效率。低温掺杂过程减缓晶格应力积累,避免因K掺杂导致的晶格坍塌或缺陷聚集,确保梯度分布的稳定性。催化剂材料制备成本低,试剂无毒且产量高,符合目前所倡导的绿色环保理念,且具有广阔的应用市场。

    一种Mo掺杂SrTiO3光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119657112A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510067671.8

    申请日:2025-01-16

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种Mo掺杂SrTiO3光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明实验过程中采用熔融盐介质,高温固相法制备Mo掺杂SrTiO3,然后原位分步光沉积法加载助催化剂,其可以应用于光催化全解水领域。相较于现有的光催化剂,本发明Mo掺杂SrTiO3光催化剂稳定性强,可控性良好,产氢量较高,有效抑制载流子复合,进一步提升载流子的分离效率。本发明绿色环保、方法简单,操作方便,材料制备成本低廉,符合目前所倡导的绿色环保理念,具有广阔的应用市场前景。

    一种C3N4/Bi2O2CO3异质结光催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119838623A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510039987.6

    申请日:2025-01-10

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种C3N4/Bi2O2CO3异质结光催化剂的制备方法和应用。通过简易热溶剂法制备Bi2O2CO3,随后使用机械搅拌的方法将C3N4成功生长Bi2O2CO3上面。异质结界面的形成有利于CO2还原反应的进行,气固非均相光催化CO2还原结果表明,C3N4/Bi2O2CO3异质结光催化剂CO的产率比原始的C3N4和Bi2O2CO3显著提升。经过研究发现,增强的光催化活性可归因于形成的异质结,异质结的形成加速了电子‑空穴对的分离,使得新合成的光催化剂有更大光电流和更好的光吸收性能,进而促进光催化效率,提高了光催化CO2产率。

    一种ZnSe/MnWO4异质结光催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119869565A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510113974.9

    申请日:2025-01-24

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种ZnSe/MnWO4异质结光催化剂的制备方法和应用。通过溶剂热反应制备出的ZnSe置于溶剂热反应制备出的MnWO4溶液中再次进行溶剂热反应合成的ZnSe/MnWO4异质结光催化剂,可被应用于光催化还原CO2领域。相较于现有的光催化剂,本发明ZnSe/MnWO4异质结具有良好的结构性能和稳定性,其中异质结界面处的内置电场不仅可以加速载流子的分离和转移,还可以增强CO2的吸附和活化,从而增强光催化还原CO2的活性。

    一种MoS2/Bi2O2CO3异质结光催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119771459A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510039962.6

    申请日:2025-01-10

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种MoS2/Bi2O2CO3异质结光催化剂的制备方法和应用。通过简易的热溶剂法制备了一种MoS2/Bi2O2CO3异质结。异质结界面的形成有利于CO2还原反应的进行,气固非均相光催化CO2还原结果表明,MoS2/Bi2O2CO3异质结光催化剂CO的产率比原始的MoS2和Bi2O2CO3分别高8.6倍和3.0倍。经过研究发现,增强的光催化活性可归因于形成的异质结,该异质结的形成抑制了电子和空穴的重组,使得更多的电子能够用于CO2还原反应,加速了反应进程。本文为气固非均相光催化CO2还原反应提供了潜在价值。

Patent Agency Ranking