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石墨相氮化碳专利转让
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专利名称:
一种高性能石墨相氮化碳光催化材料的制备方法
申请号:
2018109634782
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
石墨相氮化碳
相似专利
发布日:2024/07/05
摘要: 本发明公开了一种高性能石墨相氮化碳光催化材料的制备方法,以富氮化合物为前驱体,在准封闭条件下直接通过热解缩聚制备石墨相氮化碳材料,热解温度为500‑600℃,保温时间为2‑12小时。制备过程在空气下进行,封闭的反应器连接一根开口细管以保持其内部处于常压状态。所制备的石墨相氮化碳材料具有较高的结晶性与大的比表面积,在水中具有良好的可分散性,且具备很高的光催化分解水制氢及降解有机污染物的性能。本发明所提供的制备方法工艺简单,易于操作,无需引入任何外来气体,具有广泛的应用前景。
专利名称:
一种二氧化铈-石墨相氮化碳光触媒纤维的制备方法
申请号:
2020108318662
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
光触媒 石墨相氮化碳
相似专利
发布日:2024/03/22
摘要: 本发明公开了一种二氧化铈-石墨相氮化碳光触媒纤维的制备方法,包括制备CeO2纳米颗粒,将脲试剂与CeO2纳米颗粒搅拌均匀后碾磨成粉末,将粉末加热至450~650℃进行煅烧处理,待冷却至室温后研磨至粉末状,即得到二氧化铈-石墨相氮化碳,将质量比为0.1~10:0.01~1的聚对苯二甲酸乙二醇酯和二氧化铈-石墨相氮化碳一起加入六氟异丙醇中,超声分散后,制的光触媒乳浊液,采用光触媒乳浊液进行静电纺丝,将产物投入NaOH与CTAB形成的水溶液中进行水浴加热,再用去离子水和无水乙醇对水浴加热后产物进行洗涤,最后烘干,即制的二氧化铈-石墨相氮化碳光触媒纤维,制备的二氧化铈-石墨相氮化碳光触媒纤维具有较大的比表面积和可见光利用率。
专利名称:
一种采用石墨相氮化碳制备的染发剂及其染发方法
申请号:
2019113614606
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
采 石墨相氮化碳
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种采用石墨相氮化碳制备的染发剂及其染发方法,属于染发技术领域。本发明染发剂包括剂石墨相氮化碳、特定的表面活性剂和高分子聚合物,其特征在于,包含石墨相氮化碳0.1%-12%,表面活性剂0.5%-5.0%,高分子聚合物0.1-5%,调节pH至3-7,余为水,单位为重量百分数。染发时,将染发剂均匀喷涂于头发,在常温下染发10-60min即可完成染色,且表现出的石墨相氮化碳染色效果好,牢度高,健康无毒。
专利名称:
一种镍单原子/功能化石墨相氮化碳复合催化剂
申请号:
2020113717198
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
化工、助剂 石墨相氮化碳
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种镍单原子/功能化石墨相氮化碳复合催化剂,属于材料科学技术和化学领域。本发明所述的复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:在功能化石墨相氮化碳中加入醋酸镍、甲醇和乙醇的混合溶液,超声分散、氮气脱气;待脱气完成后,置于氙灯下光照;光照之后离心、洗涤、干燥,得到镍单原子/表面功能化碳化宽光谱响应的氮纳米片复合催化剂;其中,混合溶液中甲醇和乙醇的体积比为4‑6:4‑6。本发明的镍单原子/表面功能化碳化宽光谱响应的氮纳米片复合催化剂可用于光催化分解水产氢反应,价格低廉,且产氢速率较高,产氢速率达到24557.78μmol·g‑1·h‑1以上,比单纯的碳化氮纳米片产氢速率提高了大约790倍。
专利名称:
一种石墨相氮化碳薄膜及其制备方法和应用
申请号:
2019108589106
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
塑料 石墨相氮化碳
相似专利
发布日:2022/05/13
摘要: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种石墨相氮化碳薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨相氮化碳薄膜的制备方法,包括:将三聚氰胺醇溶液进行超声雾化,然后将雾化后的三聚氰胺醇溶液喷涂在衬底上,形成湿镀层;将所述湿镀层进行热处理,得到石墨相氮化碳薄膜。实施例结果表明,采用本发明的方法制备的石墨相氮化碳薄膜厚度均匀,厚度标准差低于1%。
专利名称:
一种基于氧化铁掺杂石墨相氮化碳复合材料的制备方法
申请号:
2017104177235
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
复合材料 石墨相氮化碳
相似专利
发布日:2024/06/18
摘要: 本发明提供了一种基于氧化铁掺杂石墨相氮化碳复合材料的制备方法,步骤如下:步骤1、制备铁基离子液体;步骤2、氮化碳C3N4的制备;步骤3、C3N4/Fe2O3复合光电材料的制备。本发明所制备的C3N4/Fe2O3复合光电材料是引入C3N4构建P‑N结,提高了材料的载流子迁移速率,降低了电子‑空穴对的复合效率。本发明所制备的C3N4/Fe2O3复合光电材料具备优异的光电化学性能。
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