ZnO/g-C3N4复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110124723A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910514888.3

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了ZnO/g-C3N4复合光催化剂及其制备方法和应用。将富氮有机物与去离子水混合,于30-90℃水浴下加热,充分搅拌后放入烘箱中烘干,研磨后将所得前驱体A先在氮气环境下进行第一次高温煅烧后,再于空气环境下进行第二次高温煅烧,冷却,研磨得g-C3N4;将醋酸锌溶于甲醇中,用碱性溶液滴定,待沉淀完全析出,离心、洗涤、烘干,所得前驱体B进行高温煅烧,得ZnO;将ZnO和g-C3N4超声混合0.5-3h,调节溶液的pH至4-10,形成ZnO/g-C3N4复合光催化剂。本发明方法制备的ZnO/g-C3N4复合光催化剂,能够使得电子空穴对有效分离,降低电子空穴的复合率,进而可以有效的提高光催化活性。

    氮化碳复合的三氧化二铬含氧缺陷的光热催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110152713B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910566199.7

    申请日:2019-06-27

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开氮化碳复合的三氧化二铬含氧缺陷的光热催化剂及其制备方法与应用。将含氮有机物和铬盐加入去离子水中,搅拌保持0.5‑5h,烘干,得前驱体;将前驱体研磨,在惰性气体环境或空气环境下进行煅烧,煅烧的温度为200‑800℃,煅烧时间为1‑10h,自然冷却,得氮化碳含量为1‑5%的氮化碳复合的三氧化二铬含氧缺陷的光热催化剂。利用本发明的方法制备的氮化碳复合三氧化二铬含氧缺陷材料,氧缺陷可以捕获热激发产生的电子或空穴,有效抑制载流子复合,从而提高光热催化活性。利用所获得的光热催化剂,可以有效地降解有机污染物。

    一种介孔复合材料Fe3O4-Co3O4及其制备方法和在降解气态污染物中的应用

    公开(公告)号:CN111330579A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010141654.1

    申请日:2020-03-04

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种介孔复合材料Fe3O4-Co3O4及其制备方法和在降解气态污染物中的应用。将铁盐和钴盐分别溶解于水溶液中,得含有铁的溶液和含有钴的溶液;将含有铁的溶液和含有钴的溶液混合并充分搅拌后加入含有F127的水溶液,将最终的混合液进行干燥;将干燥后的产物于惰性气体或者空气条件下煅烧,冷却至室温,研磨,得介孔复合材料Fe3O4-Co3O4。本发明所述的介孔复合材料Fe3O4-Co3O4具有吸附降解污染物的能力,因此能够实现有效方便的降解异丙醇等气态污染物,从而达到净化空气的目的。

    铁酸钴含氧缺陷的光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112958093B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202110160476.1

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体公开了铁酸钴含氧缺陷的光催化剂及其制备方法与应用。将铁盐和钴盐加入去离子水中,磁力搅拌,逐滴加乙二醇,烘干,得前驱体;将前驱体研磨,在惰性气体环境或空气环境下进行煅烧,自然冷却,得铁酸钴含氧缺陷的光催化剂。利用本发明的方法制备的铁酸钴材料,氧缺陷不但可以活化晶格氧,参与催化反应,还可以吸附并降解有机污染物,从而提高光催化活性。

    一种高性能异质结材料Fe2O3/CuO光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111774057B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010625101.3

    申请日:2020-07-02

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,具体公开了一种高性能异质结材料Fe2O3/CuO光电极薄膜的制备方法及应用,制备方法如下:将铁盐和硝酸钠溶于去离子水中,通过水热法将前驱体FeOOH生长在导电玻璃(FTO)上。取出前驱体薄膜,煅烧得到n‑Fe2O3纳米薄膜。然后将乳酸,铜盐溶于去离子水中,使其PH达到10‑12,沉淀物经过离心、烘干、煅烧得到p‑CuO粉体。用浸渍法在Fe2O3薄膜上负载CuO,最后煅烧得到Fe2O3/CuO异质结薄膜。利用本发明的方法制备的Fe2O3/CuO光阳极薄膜,能够使得电子空穴对有效分离,降低电子空穴的复合率,进而可以有效的提高光电化学性能,达到高效地分解水的目的。

    一种室温降解气态污染物的复合材料Bi2O3-Co3O4的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110090643B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910451209.2

    申请日:2019-05-28

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种室温降解气态污染物的复合材料Bi2O3‑Co3O4的制备方法和应用。将铋盐和钴盐分别溶解于酸溶液中,得含有铋的溶液和含有钴的溶液;将含有铋的溶液和含有钴的溶液混合后,倒入含有分散剂的碱性溶液中,析出沉淀,离心,干燥;将干燥后的产物于惰性气体或者空气条件下煅烧,冷却至室温,研磨,得复合材料Bi2O3‑Co3O4。利用本发明的方法制备的复合材料Bi2O3‑Co3O4具有吸附降解污染物的能力,因此能够实现在室温下有效方便的降解甲醛等气态污染物,从而达到净化空气的目的。

    一种高性能异质结材料Fe2O3/CuO光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111774057A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010625101.3

    申请日:2020-07-02

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,具体公开了一种高性能异质结材料Fe2O3/CuO光电极薄膜的制备方法及应用,制备方法如下:将铁盐和硝酸钠溶于去离子水中,通过水热法将前驱体FeOOH生长在导电玻璃(FTO)上。取出前驱体薄膜,煅烧得到n-Fe2O3纳米薄膜。然后将乳酸,铜盐溶于去离子水中,使其PH达到10-12,沉淀物经过离心、烘干、煅烧得到p-CuO粉体。用浸渍法在Fe2O3薄膜上负载CuO,最后煅烧得到Fe2O3/CuO异质结薄膜。利用本发明的方法制备的Fe2O3/CuO光阳极薄膜,能够使得电子空穴对有效分离,降低电子空穴的复合率,进而可以有效的提高光电化学性能,达到高效地分解水的目的。

    一种介孔复合材料Fe3O4-Co3O4及其制备方法和在降解气态污染物中的应用

    公开(公告)号:CN111330579B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010141654.1

    申请日:2020-03-04

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种介孔复合材料Fe3O4‑Co3O4及其制备方法和在降解气态污染物中的应用。将铁盐和钴盐分别溶解于水溶液中,得含有铁的溶液和含有钴的溶液;将含有铁的溶液和含有钴的溶液混合并充分搅拌后加入含有F127的水溶液,将最终的混合液进行干燥;将干燥后的产物于惰性气体或者空气条件下煅烧,冷却至室温,研磨,得介孔复合材料Fe3O4‑Co3O4。本发明所述的介孔复合材料Fe3O4‑Co3O4具有吸附降解污染物的能力,因此能够实现有效方便的降解异丙醇等气态污染物,从而达到净化空气的目的。

    K离子掺杂ZnO光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110124657B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910514654.9

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了K离子掺杂ZnO光催化材料及其制备方法和应用。将锌盐溶解在有机溶剂中,将一定摩尔比的钾盐或钾碱倒入搅拌中的锌盐溶液中,继续搅拌至溶解;将所得混合液置于烘箱烘干得前驱体;将前驱体进行高温煅烧,得K‑ZnO。利用本发明的方法制备的K离子掺杂ZnO光催化材料,改善了ZnO对可见光响应低的缺陷,能带结构的改变,提高了电子空穴分离率,降低电子空穴的复合率,进而可以有效的提高光催化活性,该方法成本低、方法简单、操作简洁。利用其在可见光照射下可降解有机污染物。

    铁酸钴含氧缺陷的光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112958093A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110160476.1

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体公开了铁酸钴含氧缺陷的光催化剂及其制备方法与应用。将铁盐和钴盐加入去离子水中,磁力搅拌,逐滴加乙二醇,烘干,得前驱体;将前驱体研磨,在惰性气体环境或空气环境下进行煅烧,自然冷却,得铁酸钴含氧缺陷的光催化剂。利用本发明的方法制备的铁酸钴材料,氧缺陷不但可以活化晶格氧,参与催化反应,还可以吸附并降解有机污染物,从而提高光催化活性。

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