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公开(公告)号:CN105944748B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610415032.7
申请日:2016-06-14
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , A62D3/30 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开一种大比表面积石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用。具体步骤为:将含氮前驱体溶解在水中,将冰醋酸滴加于含氮前驱体溶液中,得混合液;将混合液在一定温度下蒸干得到固体粉末,将固体粉末在氮气保护下,加热得到中间产物;将中间产物在空气氛围中焙烧得目标产物。本发明制备方法简单,条件温和,有很好的工业化生产前景,所获得的石墨相氮化碳光催化剂在420nm以上的可见光照射下可降解异丙醇至丙酮。
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公开(公告)号:CN106268765A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610561439.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 辽宁大学
CPC classification number: B01J23/26 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/08 , B01J37/10
Abstract: 本发明公开一种金属离子掺杂二氧化钛薄膜制备方法,包括如下步骤:1)利用水热法对二氧化钛薄膜进行金属离子掺杂;2)将水热后的样品在空气条件下,进行退火处理,得到金属离子掺杂二氧化钛薄膜。该方法具备操作简单,成本低廉,薄膜厚度均匀可控,掺杂方法简单有效等特点。
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公开(公告)号:CN106268830B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610644343.0
申请日:2016-08-08
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明提出了一种Fe2O3/ZnFe2O4复合光催化剂及其制备方法和应用。先以硝酸铁为原料,利用水热法制备相貌规则的Fe2O3球,再以硝酸铁和ZnCl2为原料,利用水热法制备介孔ZnFe2O4纳米材料。最后在Fe2O3球的基础上通过煅烧的方法,进一步制备Fe2O3与ZnFe2O4的复合半导体。该复合光催化剂有效的分离电子空穴对,降低复合率,可以有效的提高光催化活性,该方法成本低、简单、方便操作。利用其在可见光照射下降解异丙醇。
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公开(公告)号:CN106268765B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610561439.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种金属离子掺杂二氧化钛薄膜制备方法,包括如下步骤:1)利用水热法对二氧化钛薄膜进行金属离子掺杂;2)将水热后的样品在空气条件下,进行退火处理,得到金属离子掺杂二氧化钛薄膜。该方法具备操作简单,成本低廉,薄膜厚度均匀可控,掺杂方法简单有效等特点。
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公开(公告)号:CN106268830A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610644343.0
申请日:2016-08-08
Applicant: 辽宁大学
CPC classification number: B01J23/80 , B01J35/0033 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/30 , C02F2101/34 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提出了一种Fe2O3/ZnFe2O4复合光催化剂及其制备方法和应用。先以硝酸铁为原料,利用水热法制备相貌规则的Fe2O3球,再以硝酸铁和ZnCl2为原料,利用水热法制备介孔ZnFe2O4纳米材料。最后在Fe2O3球的基础上通过煅烧的方法,进一步制备Fe2O3与ZnFe2O4的复合半导体。该复合光催化剂有效的分离电子空穴对,降低复合率,可以有效的提高光催化活性,该方法成本低、简单、方便操作。利用其在可见光照射下降解异丙醇。
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公开(公告)号:CN105944748A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610415032.7
申请日:2016-06-14
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , A62D3/30 , A62D101/28
CPC classification number: B01J27/24 , A62D3/30 , A62D2101/28 , B01J35/004 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1061
Abstract: 本发明公开一种大比表面积石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用。具体步骤为:将含氮前驱体溶解在水中,将冰醋酸滴加于含氮前驱体溶液中,得混合液;将混合液在一定温度下蒸干得到固体粉末,将固体粉末在氮气保护下,加热得到中间产物;将中间产物在空气氛围中焙烧得目标产物。本发明制备方法简单,条件温和,有很好的工业化生产前景,所获得的石墨相氮化碳光催化剂在420nm以上的可见光照射下可降解异丙醇至丙酮。
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