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。

    二氧化铈复合二氧化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:CN111569859A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010585506.9

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光热催化材料技术领域,具体公开了二氧化铈复合二氧化铬含氧缺陷的光热催化剂及其制备方法与应用。将铈盐和铬盐加入去离子水中,水浴热并搅拌保持1-2h,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2-3h,自然冷却,得二氧化铈复合二氧化铬含氧缺陷的光热催化剂。利用本发明的方法制备的二氧化铈复合二氧化铬材料,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,从而提高光热催化活性。

    二步水热法制备Sn2Nb2O7光阳极粉体的方法及其应用

    公开(公告)号:CN109701517A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910027530.8

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了二步水热法制备Sn2Nb2O7光阳极粉体的方法及其应用。以SnCl2·2H2O和Nb2O5为原料,利用二步水热法制备Sn2Nb2O7粉体,将此粉体作为原材料,利用电泳沉积法将此材料制备成薄膜电极。并将Sn2Nb2O7光阳电极薄膜焙烧,得到结晶性较好的电极薄膜。本发明制备方法成本低廉,操作方便,得到的粉体晶体尺寸更小,形成的光阳极薄膜能够显著的提高载流子传输效率,减少电子和空穴的再复合,为水的分解提供更有利的催化材料,有益于可再生能源的研究,缓解当今环境能源紧张的严峻形势。

    一种铜掺杂赤铁矿(Cu-Fe2O3)光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113019366A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110273207.6

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,具体公开了一种铜掺杂赤铁矿(Cu‑Fe2O3)光电极薄膜的制备方法及应用,制备方法如下:将一定摩尔的铁盐和尿素分别溶于去离子水中,搅拌后混合,加入铜盐得到前驱体溶液,通过水热得到前驱体薄膜,在惰性气体或者空气条件下进行煅烧,得到Cu‑Fe2O3光电极薄膜。Cu‑Fe2O3光电极薄膜具有良好的光电化学特性,通过掺杂铜能够有效分离电子空穴对,使电子空穴复合率降低,达到高效水分解的目的,缓解当今的环境能源紧张的局势。

    一种Z型CuBi2O4/SnO2光电阴极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110205638B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910609191.4

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种Z型CuBi2O4/SnO2光电阴极薄膜及其制备方法和应用。采用水热法制备CuBi2O4粉末;将所得CuBi2O4粉末溶于去离子水中,利用恒电位法制备CuBi2O4薄膜;将SnO2放入丙酮溶液中超声分散,将所得CuBi2O4薄膜置于SnO2的丙酮溶液中,采用电泳沉积的方法在CuBi2O4薄膜上叠加一层SnO2薄膜;将所得产物高温退火,得到Z型CuBi2O4/SnO2光电极薄膜。本发明制备的Z型CuBi2O4/SnO2光电阴极薄膜,用于提高CuBi2O4光阴极的光生电子传输能力,增强CuBi2O4的抗光腐蚀能力。

    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。

    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。

    一种降解气态污染物的光催化复合材料Cr2O3-SnO2及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167434B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010093142.2

    申请日:2020-02-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体公开了一种降解气态污染物的光催化复合材料Cr2O3‑SnO2及其制备方法和应用,制备方法如下:将一定摩尔比的铬盐和锡盐在去离子水中混合,持续搅拌0.5‑3h,烘干,得到催化剂的前驱体。将前驱体放置于坩埚内,在惰性气体或者空气条件下进行煅烧,煅烧的温度为300‑800℃,煅烧时间为1‑4h,自然冷却至室温,研磨后得到复合光催化材料Cr2O3‑SnO2。利用本发明的方法制备的Cr2O3‑SnO2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,达到高效地降解气态污染物的目的。

    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。

    一种降解气态污染物的光催化复合材料Cr2O3-SnO2及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167434A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010093142.2

    申请日:2020-02-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体公开了一种降解气态污染物的光催化复合材料Cr2O3-SnO2及其制备方法和应用,制备方法如下:将一定摩尔比的铬盐和锡盐在去离子水中混合,持续搅拌0.5-3h,烘干,得到催化剂的前驱体。将前驱体放置于坩埚内,在惰性气体或者空气条件下进行煅烧,煅烧的温度为300-800℃,煅烧时间为1-4h,自然冷却至室温,研磨后得到复合光催化材料Cr2O3-SnO2。利用本发明的方法制备的Cr2O3-SnO2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,达到高效地降解气态污染物的目的。

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