一种含钨氧化物的复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111437867A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010352143.4

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明一种含钨氧化物的复合光催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括步骤1,先将WCl6粉体分散在无水乙醇中,之后向所得的体系中加入含N空位的纳米片状g-C3N4,得到混合体系,其中所述的g-C3N4和WCl6粉体的质量比为(0.075-0.6):(0.15-0.3);步骤2,先将混合体系进行水热反应,之后将产物分离后依次洗涤、干燥,得到含钨氧化物的复合光催化剂。W18O49的生长过程破坏了g-C3N4的堆积结构,使大量的N空位被暴露,从而导致增大的缺陷浓度,加之氧空位的LSPR效应,使所得异质结光催化剂具有全太阳光光谱响应的特性,可用于全光谱下催化降解有机污染物RhB和对NO气体的降解。

    一种BGSFMC/CNFO多铁性复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109467318A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811496676.9

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供一种BGSFMC/CNFO多铁性复合薄膜及其制备方法,包括复合在一起的上层膜和底层膜;上层膜的化学式为Bi0.88Gd0.09Sr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3,多晶扭曲钙钛矿结构,空间群为R3c;底层膜的化学式为Co1-xNixFe2O4,立方反尖晶石结构,空间群Fd3m,其中,x=0.1~0.5。本发明上层和下层薄膜中都存在Co元素,Co扩散受到抑制,Gd、Sr、Mn元素会向下层扩散,BGSFMC薄膜的结构发生畸变,增强反铁磁(AFM)/铁磁(FM)结,使铁磁性能提高,Ni元素会向上层BGSFMC扩散,增强反铁磁-铁电结,使铁电性能提高。

    一种BGSFMC/CNFO多铁性复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109467318B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811496676.9

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供一种BGSFMC/CNFO多铁性复合薄膜及其制备方法,包括复合在一起的上层膜和底层膜;上层膜的化学式为Bi0.88Gd0.09Sr0.03Fe0.94Mn0.04Co0.02O3,多晶扭曲钙钛矿结构,空间群为R3c;底层膜的化学式为Co1‑xNixFe2O4,立方反尖晶石结构,空间群Fd3m,其中,x=0.1~0.5。本发明上层和下层薄膜中都存在Co元素,Co扩散受到抑制,Gd、Sr、Mn元素会向下层扩散,BGSFMC薄膜的结构发生畸变,增强反铁磁(AFM)/铁磁(FM)结,使铁磁性能提高,Ni元素会向上层BGSFMC扩散,增强反铁磁‑铁电结,使铁电性能提高。

    一种石墨相氮化碳粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111992240A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202011004816.3

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明提供一种石墨相氮化碳粉体及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:步骤1,先将三聚氰胺、HNO3溶液和乙醇混合均匀后蒸干,得到前驱粉体;步骤2,将前驱粉体进行两次煅烧处理,第一次的煅烧温度为560~580℃,第二次的煅烧温度为480~500℃,得到氧化后的g-C3N4粉体;步骤3,将氧化后的g-C3N4粉体在去离子水中混合均匀,得到混合液,将混合液过滤后的滤饼干燥,得到石墨相氮化碳粉体。采用二次煅烧-超声剥离法,增大光催化剂的孔容积、孔尺寸并剥离成更薄的片层,提高载流子的分离效率,延缓电子与空穴对的复合速率,实现光催化活性的有效提高。

    一种Ag/BiOCl-OVs复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111389422A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010322992.5

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明提供一种Ag/BiOCl-OVs复合光催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括步骤1,按1:(0.05~0.3)的质量比,将暴露(001)晶面的BiOCl-OVs粉体和Ag(NO3)3溶于去离子水中,得到混合体系;步骤2,将混合体系在光源下进行还原反应,得到反应液;步骤3,将反应液中的产物分离后干燥,得到Ag/BiOCl-OVs复合光催化剂。本发明采用光照还原法将附着在氧空位上的Ag+还原为Ag,Ag的电子会转移至BiOCl,抬升BiOCl的费米能级,提高光生电子的还原的能力,使复合光催化剂可有效降解有机污染物罗丹明B。

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