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公开(公告)号:CN103601232B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310428578.2
申请日:2013-09-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种四硫七铜一钾纳米线的制备方法,其特征在于:按照如下步骤完成:(1)、称取氯化铜、单质硫和氢氧化钾放入反应容器中,所述氯化铜、单质硫和氢氧化钾的摩尔比为1:0.5:50;(2)、向上述反应容器中加入等体积的无水乙醇和水合肼,密封;(3)、将密封好的反应容器置入能恒温控制的加热设备中进行加热,加热温度120-240℃,加热时间10-48h;(4)、加热完毕后,将反应容器取出,冷却至室温,将产物取出清洗后得到四硫七铜一钾纳米线。本发明还涉及用该种材料作为电极的电容器。
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公开(公告)号:CN103601232A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310428578.2
申请日:2013-09-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种四硫七铜一钾纳米线的制备方法,其特征在于:按照如下步骤完成:(1)、称取氯化铜、单质硫和氢氧化钾放入反应容器中,所述氯化铜、单质硫和氢氧化钾的摩尔比为1:0.5:50;(2)、向上述反应容器中加入等体积的无水乙醇和水合肼,密封;(3)、将密封好的反应容器置入能恒温控制的加热设备中进行加热,加热温度120-240℃,加热时间10-48h;(4)、加热完毕后,将反应容器取出,冷却至室温,将产物取出清洗后得到四硫七铜一钾纳米线。本发明还涉及用该种材料作为电极的电容器。
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公开(公告)号:CN107051549B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710172916.9
申请日:2017-03-21
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J27/053 , B01J27/055 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/04 , C01G23/00 , C02F1/30 , C25B1/04
CPC classification number: Y02E60/364 , Y02E60/366
Abstract: 本发明公开了一种双异质结构光催化剂及其应用和制备方法,为TiO2/金属/SrSO4双异质结构材料。在光降解污染物和光分解水制氢上应用。制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、异质结构TiO2/SrSO4材料的合成,以纳米SrTiO3为原料,加入过量的硫酸溶液,搅拌均匀后放入容器内,再和容器一起放入反应釜内反应,将得到的样品清洗干燥;步骤(2)、双异质结构材料TiO2/Ag/SrSO4的合成:将所得异质结构TiO2/SrSO4材料加入去离子水中,然后加入贵金属溶液搅拌混合均匀,按照重量比,贵金属与TiO2/SrSO4材料的重量比为1:2‑64,在紫外光照下进行反应,反应完后清洗干燥得到产品。本发明极大的促进光生电子空穴对的分离,并且由于SrSO4的特殊结构等原因,极大提高了其光降解污染物和光分解水制氢的能力。
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公开(公告)号:CN107051549A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710172916.9
申请日:2017-03-21
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J27/053 , B01J27/055 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/04 , C01G23/00 , C02F1/30 , C25B1/04
CPC classification number: Y02E60/364 , Y02E60/366 , B01J27/053 , B01J27/055 , B01J35/004 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/042 , C01B2203/1041 , C01B2203/1064 , C01B2203/107 , C01G23/006 , C01P2002/60 , C01P2004/64 , C02F1/30 , C02F2305/10 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种双异质结构光催化剂及其应用和制备方法,为TiO2/金属/SrSO4双异质结构材料。在光降解污染物和光分解水制氢上应用。制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、异质结构TiO2/SrSO4材料的合成,以纳米SrTiO3为原料,加入过量的硫酸溶液,搅拌均匀后放入容器内,再和容器一起放入反应釜内反应,将得到的样品清洗干燥;步骤(2)、双异质结构材料TiO2/Ag/SrSO4的合成:将所得异质结构TiO2/SrSO4材料加入去离子水中,然后加入贵金属溶液搅拌混合均匀,按照重量比,贵金属与TiO2/SrSO4材料的重量比为1:2‑64,在紫外光照下进行反应,反应完后清洗干燥得到产品。本发明极大的促进光生电子空穴对的分离,并且由于SrSO4的特殊结构等原因,极大提高了其光降解污染物和光分解水制氢的能力。
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