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7 件在售专利
本发明涉及一种WO3/Bi2MoO6复合光催化材料及其制备方法,属于光催化剂技术领域。该复合光催化材料以Bi2MoO6为载体,WO3负载于Bi2MoO6载体上。其先通过静电纺丝法得到WO3纳米纤维,然后加入到钼酸盐溶液和铋盐溶液混合而成的溶剂热法反应体系溶液中,通过溶剂热法反应制备得到WO3/Bi2MoO6复合光催化材料。其中,WO3在溶剂热法反应过程中形成纳米粒子紧密且均匀的负载到Bi2MoO6结构上,形成良好的异质结,利于光生电子和空穴的分离,促进其对有机污染物的吸附和降解,提高了其光催化活性,在环境领域具有重要应用价值。
📄 2017110581103 📂 B01J23_31 👤 浙江海洋大学 📅 2017-11-01
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本发明涉及一种钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料及其制备方法,属于光催化剂技术领域。该钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料以钨酸铋为载体,贻贝壳纳米材料负载于钨酸铋载体上。其将附加值低的贻贝壳制成贻贝壳纳米材料,再与钨酸盐和铋盐通过溶剂热法反应制备得到。使纳米级贻贝壳材料与钨酸铋接触紧密、复合均匀,形成良好的复合材料,利于对有机污染物的吸附和降解,提高钨酸铋的光催化活性,并且降低了催化剂的成本,在环境和能源领域具有重要应用价值。
📄 2017110598759 📂 B01J23_31 👤 浙江海洋大学 📅 2017-11-01
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一种AgBr/g‑C3N4复合粉体的制备方法及应用,涉及复合粉体制备技术领域。称取三聚氯氰、三聚氰胺和尿素置于烧杯内,量取乙腈试剂倒入烧杯内,并用玻璃棒搅拌使其分散;搅拌完成后将混合物倒入反应釜中,将反应釜盖好放进恒温鼓风烘箱中进行反应;反应完成后将生成的物质装入塑料试管内离心,洗涤、干燥即得棒状或管状g‑C3N4;称取g‑C3N4、硝酸银、CTAB置于烧杯内,加入无水乙醇;将烧杯超声反应后倒入塑料试管内离心、洗涤、干燥即得AgBr/g‑C3N4复合粉体。复合粉体具有较大的比表面积,孔体积0.110cc/g,孔半径为17.171nm;复合粉体在可见光下具有优异的降解常见有机染料的能力。
📄 2018108872815 📂 B01J27_24 👤 合肥学院 📅 2018-08-06
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本发明属于磁性复合光催化材料领域,具体涉及一种ZnFe2O4/Bi7O9I3磁性复合光催化材料及其制备方法,首次将ZnFe2O4磁性纳米颗粒穿插于由Bi7O9I3纳米片构成的微米级花状结构中,形成颗粒插入微米花的复合结构;所述ZnFe2O4纳米颗粒尺寸为20‑80nm;所述构成Bi7O9I3微米花的Bi7O9I3纳米片厚度为5‑10nm;所述ZnFe2O4与Bi7O9I3以1:(2‑6)的质量比例进行复合,形成的磁性复合光催化材料表现出超顺磁性,饱和磁化强度高,光催化活性强的同时磁性可分离性强,对目标污染物双酚A具有良好的可见光降解能力,通过外加磁场迅速回收该光催化材料以达到多次回收利用的目的;而且该磁性复合光催化材料采用的制备方法原理可靠、简单易控,绿色安全,无需高温煅烧,设备常规,成本低廉,具有大规模生产的工业前景。
📄 2020106263881 📂 B01J27_138 👤 青岛科技大学 📅 2020-07-02
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本发明公开了一种单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3两相共存高规整微米棒及其制备方法。此方法以分析纯的五水合硝酸铋Bi(NO3)3·5H2O和分析纯的偏钒酸铵NH4VO3为原料,蒸馏水为溶剂,分析纯的溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑BMIMBr或分析纯的聚乙二醇PEG为表面活性剂,通过简单的微波辐射技术制备单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3两相共存高规整微米棒。本发明专利的优点是:制备的单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3两相共存高规整微米棒具有高结晶度、高比表面积及高规整的形貌尺寸,而且制备流程简单,适合大规模制备,为开发新型半导体催化剂提供了技术基础。按照本发明的微波辐射方法所制备的单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3形成异质结构,可以降低电子和空穴的复合率,对于提高BiVO4的光催化活性具有重要意义。
📄 2023107920687 📂 C01G31_00 👤 苏州科技大学 📅 2023-06-24
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本发明提出一种CuSCN/CoS2复合光催化材料、制备方法及应用,该方法包括如下步骤:称取Co(NO3)2·6H2O、Cu(NO3)2·3H2O与KSCN进行混合研磨,以得到Cu(SCN)2和Co(SCN)2的混合物;将所得到的混合物转移至氧化铝坩埚中,在无惰性气体保护的气氛下,以过量的KSCN作为融盐介质,在第一温度下焙烧第一时间;待自然冷却至室温后用去离子水洗涤,在真空干燥箱中控制在第二温度下干燥第二时间,以得到CuSCN/CoS2复合光催化材料。本发明通过将CuSCN与CoS2进行复合,增强其对光的利用率合光生载流子的分离与转移能力,并且提高可见光催化CO2还原为CO的活性。
📄 2022114314418 📂 B01J27_24 👤 江西理工大学 📅 2022-11-15
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本发明提供一种MIL-101复合光催化材料、制备方法及应用,包括三个步骤:金属有机框架MIL-101(Cr)的制备和活化;Ag/MIL-101的制备,引入具有大表面积的MIL-101(Cr)作为用于Ag纳米颗粒的良好分散生长的基质,得到Ag/MIL-101;Ag@CdS/MIL-101的制备,采用溶液滴定法在MIL-101(Cr)上掺附CdS粒子,并且将CdS选择性涂覆在Ag纳米颗粒上,将CdS负载到MIL-101(Cr)孔道中,利用孔道提供的有限的空间作为一个微反应器,来限制CdS粒子的长大及团聚。本发明中的三组分异质结构复合光催化材料应用于光催化水析氢,大大提高光催化活性和析氢量。
📄 2019104208016 📂 B01J31_26 👤 盐城工学院 📅 2019-05-20
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发明 已授权

一种WO3/Bi2MoO6复合光催化材料及其制备方法

2017110581103 · 浙江海洋大学
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发明 已授权

一种钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料及其制备方法

2017110598759 · 浙江海洋大学
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发明 已授权

一种AgBr/g-C3N4复合粉体的制备方法及应用

2018108872815 · 合肥学院
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发明 已授权

一种ZnFe2O4/Bi7O9I3磁性复合光催化材料及其制备方法

2020106263881 · 青岛科技大学
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发明 已授权

一种单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5

2023107920687 · 苏州科技大学
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发明 已授权

一种CuSCN/CoS2复合光催化材料、制备方法及应用

2022114314418 · 江西理工大学
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发明 已授权

一种MIL-101复合光催化材料、制备方法及应用

2019104208016 · 盐城工学院
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