本发明涉及磷化铁修饰α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极及其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域,通过水热反应和热处理,将α型氧化铁以蠕虫状纳米结构阵列的方式长在导电基底上,并用低温磷化的方式将α型氧化铁的表面层转换成FeP,有效抑制了电子‑空穴对的复合以及加快了析氧反应动力学,从而大大提高了光电解水的效率。另外,本发明在制备磷化铁修饰α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极过程中,所用材料价格低廉,有利于降低生产成本,实现大规模生产。
📄 2017105756659
📂 C25B1_04
👤 西南大学
📅 2017-07-14
本发明涉及四氧化三钴复合α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极及其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域,通过水热反应,将α型氧化铁以蠕虫状纳米结构阵列的方式长在导电基底上,并继续用水热法将四氧化三钴纳米颗粒附着在α型氧化铁上,充分利用了四氧化三钴纳米颗粒的高比表面积和良好的析氧催化活性,也有效抑制了电子‑空穴对的复合,从而大大增强了光电解水的性能。同时本发明采用适宜工业化的水热工艺,在制备四氧化三钴修饰的α型氧化铁光阳极过程中,所用材料价格低廉,有利于降低生产成本,实现大规模生产。
📄 2017105751142
📂 C25B11_06
👤 西南大学
📅 2017-07-14
本发明属于光催化电极材料制备技术领域,具体涉及一种光电催化材料电极的制备方法。本发明中,采用溶胶凝胶法制备TiO2nano‑Ce,采用阳极氧化法制备Ti/TiO2NTs,采用脉冲电沉积法制备Ti/TiO2/PbO2/TiO2nano‑Ce。本发明,通过稀土元素Ce的掺杂,使PbO2颗粒变小,比表面显著增加。与纯PbO2电极相比,催化活性更高,寿命更长,稳定性更好。采用脉冲电沉积的方法将TiO2nano‑Ce修饰到纳米管中,将Ti/TiO2NTs电极作为阳极,Pt片作为阴极,饱和甘汞电极作为参比电极,放入含有TiO2nano‑Ce电镀液中,采用特殊配方并通过稳压脉冲电流沉积的方法制备Ti/TiO2/PbO2/TiO2nano‑Ce电极,不仅操作简单,还提高了沉积层的纯度、密度、均匀度,并降低其空隙率,提高了电极的稳定性和催化性能。
📄 2017112683559
📂 C25B11_06
👤 淮南师范学院
📅 2017-12-05
本发明公开了一种制备二氧化钛/钛酸铋复合光阳极的方法,属于光电化学技术领域,其FTO为基底,第一步通过水热反应在FTO表面均匀生长TiO2薄膜,第二步通过旋涂法在生长TiO2的FTO表面旋涂Bi4Ti3O12的溶胶前驱体,最后再通过退火得到TiO2/Bi4Ti3O12复合光阳极。本发明方法简单易操作,制备周期短,且制备成本较低。所得光阳极材料在模拟太阳光辐照时,斩波光电流响应可达0.03mA/cm2,在开发新能源及光电降解方面具有广阔的应用前景。
📄 2021108709567
📂 H01G9_20
👤 陕西科技大学
📅 2021-07-30
本发明涉及一种通过光电技术制备Pt/BiVO4/Bi2O3催化剂的方法及其在光电催化中的应用。具体包括如下步骤:(1)首先采用浸渍氢还原法制备Pt/BiVO4;(2)将Pt/BiVO4涂覆到导电基底,置于碱性电解液中,进行电化学处理,同时用氙灯作为光源辐照涂覆在导电基底上的Pt/BiVO4,即得到Pt/BiVO4/Bi2O3催化剂。本发明优势在于,光电作用下BiVO4表面原位生成Bi2O3,得到BiVO4/Bi2O3异质结,具有界面面积大、界面接触紧密等特点;本发明所涉及的Pt/BiVO4/Bi2O3对甲醇等电催化氧化和光电催化氧化具有良好的催化性能。此外,本发明所涉及的制备工艺简单、绿色环保。
📄 2020101094069
📂 H01M4_86
👤 青岛科技大学
📅 2020-02-22
本发明属于催化技术领域,具体涉及一种3D分级立方体状α-MnS@CuS Z型异质结构光电催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下:将CuCl2·2H2O溶解于乙二醇/去离子水的混合溶剂中,再加入CH3CSNH2搅拌均匀,继续加入α-MnS,搅拌,转移到高压釜中进行反应,自然冷却至室温收集样品,去离子水和乙醇洗涤数次,干燥得到目标产物。在可见光照射以及特定附加偏压作用下,在180min内催化合成的H2O2的产量高达到1.6mmol/L。本发明具有简便、高效、成本低、对可见光吸收度高的特点能够应用于光催化制备过氧化氢以及降解有机物等领域。
📄 2020104613310
📂 B01J27_04
👤 辽宁大学
📅 2020-05-27
本发明属于催化技术领域,具体涉及一种3D分级花状MoS2@CoMoS4 Z型异质结构光电催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下:将(NH4)6Mo7O24·4H2O和CH4N2S溶解于去离子水中,加入CoMoS4搅拌均匀,转移到高压釜中进行反应,自然冷却至室温后离心收集样品,去离子水和乙醇洗涤数次,干燥得到目标产物。在可见光照射以及特定附加偏压作用下,且没有任何助催化剂、牺牲剂条件下,在120min内催化合成的H2O2的产量高达到205μmol/L。本发明具有简便、高效、成本低、对可见光吸收度高的特点能够应用于光催化制备过氧化氢以及降解有机物等领域。
📄 2020104404404
📂 B01J27_051
👤 辽宁大学
📅 2020-05-22
本发明公开了重构氧空位的氧化物薄膜光电极及其制备方法,属于光电材料领域。利用n型氧化物薄膜(α‑Fe2O3,BiVO4,ZnO,TiO2)与p型超薄催化剂(NiOOH,FeOOH,CoOx)构建p‑n异质结光电极,通过Ar等离激元或缺氧氛围等处理手段活化,制备得到p‑n异质结光电极。本发明在p‑n异质结氧化物薄膜光电极的表面与体内重构氧空位,通过元素价态的动态调控,改善了氧化物薄膜光电极的导电性,降低了表面载流子复合,显著提高了氧化物薄膜光电极的载流子分离效率和光电化学分解水性能。
📄 2022107059509
📂 C25B1_04
👤 安阳工学院
📅 2022-06-21
本发明公开了一种树枝状银‑氧化铁复合光电极及其制备方法,该方法依次包括金属基底预处理、制备沉积有三维立体树枝状Ag导电骨架的金属基底、在沉积有三维立体树枝状Ag导电骨架的金属基底包覆FeOOH膜和热处理四个工序步骤,本发明的制备方法操作步骤简单,成本低廉,绿色环保,适合该技术的推广应用;本发明方法制备的一种树枝状银‑氧化铁复合光电极,由于在金属基底外表面包覆有树枝状银‑氧化铁复合膜,显著降低了传统的氧化铁光电极的开启电势,因此,该树枝状银‑氧化铁复合光电极可以用作光电化学分解水技术中的光阳极,为光电化学分解水制氢奠定了应用基础。
📄 2019111137829
📂 C25B1_55
👤 常州工程职业技术学院
📅 2019-11-14
本发明涉及光电功能材料的制备技术领域,公开了一种提高氧化铁纳米棒阵列光电阳极的光电响应的方法,其特征在于,将水热条件下在导电衬底表面生长的氧化铁纳米棒阵列光电阳极斜靠在反应釜中,将衬底上生长有氧化铁纳米棒阵列的导电面朝下,将乙二醇加到反应釜的三分之二后密封,水热反应0.1‑64小时,自然冷却后将衬底表面用去离子水洗涤,干燥得到乙二醇处理的氧化铁纳米棒阵列光电阳极。与现有技术相比,本发明通过简单的将氧化铁纳米棒阵列光电阳极在乙二醇溶液中加热处理,就能明显提高氧化铁纳米棒阵列光阳极的光电响应,步骤简单,容易操作。
📄 2020106200596
📂 C25B11_049
👤 淮阴工学院
📅 2020-07-01