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25 件在售专利
本发明属于光电化学和薄膜制造领域,涉及吡啶溶剂热改性石墨相氮化碳薄膜的制备方法。吡啶溶剂热改性石墨相氮化碳薄膜电极的制备包括称量一定量的二氰二胺和氰尿酸,通过化学气相沉积法在导电玻璃上制备石墨相氮化碳薄膜;再将石墨相氮化碳薄膜浸入吡啶溶液中,利用溶剂热反应制得吡啶改性石墨相氮化碳薄膜电极。本发明制备的吡啶改性石墨相氮化碳薄膜电极一方面实现了结晶性调控且电化学活性面积增大;另一方面经过吡啶溶剂热改性后光电流密度相较于原始石墨相氮化碳有了明显提高。
📄 2022112427924 📂 C25B11_095 👤 三峡大学 📅 2022-10-11
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本发明提供了一种硼或磷掺杂石墨相氮化碳薄膜电极制备方法:将二氰二胺与三聚氰酸混合均匀作为前驱体,然后将其均匀平铺在耐热载体底部;将基底直接平放在前驱体之上并用铝箔包裹,然后将耐热载体放在管式炉中;在保护气氛下,以一定的升温速率加热一段时间后冷却至室温,即可得到石墨相氮化碳薄膜电极。再配制浓度为一定浓度的硼氢化钠溶液/次磷酸钠溶液,并滴涂在上述石墨相氮化碳薄膜电极上,经干燥,并于加热装置中二次加热处理后,即可得到硼/磷掺杂石墨相氮化碳薄膜。该方法制备的掺杂型石墨相氮化碳薄膜吸收增强,且滴涂有硼氢化钠溶液和次磷酸钠溶液的石墨相氮化碳薄膜电极的光电催化性能相较于原始石墨相氮化碳薄膜电极明显提升。
📄 202111183236X 📂 C25B11_091 👤 三峡大学 📅 2021-10-11
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本发明涉及具有高可见光催化活性和吸附特性的凹凸棒土/石墨相氮化碳‑纳米铂/聚苯胺复合材料的原位制备方法。通过接枝、原位包覆工艺,制备石墨相氮化碳薄层包覆的凹土材料(ATP/g‑C3N4),再用原位还原法将纳米铂负载于ATP/g‑C3N4的层间及表面,获得ATP/g‑C3N4‑Pt复合材料,最后利用纳米铂引发苯胺单体原位聚合,获得凹凸棒土/石墨相氮化碳‑纳米铂/聚苯胺复合材料(ATP/g‑C3N4‑Pt/PANI)。该复合材料由于组分间存在化学键合作用实现牢固负载,组分间协同作用得以充分发挥,且分散性好,使该材料具有优异的吸附性能和光催化特性,在水污染治理及相关领域具有较好的应用前景和经济效益。
📄 2018101166286 📂 B01J20_26 👤 潍坊华潍环保新材料中心(有限合伙) 📅 2018-02-06
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本发明公开了一种多孔石墨相氮化碳纳米片粉末的制备方法,以碳氮前驱体、碳酸饮料和水为原材料,采用碳酸饮料辅助水热处理常规碳氮前驱体制备出改性前驱体;然后将上述改性前驱体进行高温煅烧,即得到多孔g‑C3N4纳米片粉末。本发明利用常见的碳酸饮料辅助水热改性碳氮前驱体,得到了具有纳米片结构的多孔g‑C3N4粉末,具有工序简单、原料来源广泛、成本低廉、实验操作性强、对设备无特殊要求的优点,适合大规模工业化生产。得到的多孔g‑C3N4纳米片粉末具有明显多孔的二维结构,单层完整且孔隙分布均匀,同时改善了传统体相g‑C3N4无孔、易团聚的结构缺点;且展现出良好的光催化性能。
📄 2018101486142 📂 C01B21_082 👤 西安理工大学 📅 2018-02-13
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本发明涉及光催化材料领域,尤其涉及一种类石墨相氮化碳/MOFs催化材料的制备方法。所述制备方法包括:将富氮有机物作为载体置于容器中,持续通气,并预热至负载温度并保持;将有机银和有机铜混合均匀并加热至其活化温度,随后以惰性气体作为载气将其载入容器中,使得银和铜负载于载体上,形成前驱体;将前驱体加入至MOFs分散液中混合均匀并对进行水热负载,过滤得到复合前驱体;对复合前驱体进行煅烧后即得到类石墨相氮化碳/MOFs催化材料。本发明制备方法简单易操作,对设备需求低;能够制备得到具有较高粗糙度、比表面积更大的光热转化催化材料;所制得的催化材料具有良好的光热转化催化性能、能够有效用于海水蒸发。
📄 201910974666X 📂 B01J31_28 👤 浙江海洋大学 📅 2019-10-14
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本发明提供了一种硫化镉/氧化铈/多孔石墨相氮化碳复合光催化材料及其制备方法和应用,涉及复合半导体光催化材料技术领域,采用水热法、高温热解法等方法制备零维硫化镉、一维氧化铈、三维多孔石墨相氮化碳的复合材料硫化镉/氧化铈/多孔石墨相氮化碳,制备步骤简单,成本低廉,且复合材料具有良好的可见光响应性能,复合材料形成的异质结有利于光生电荷的产生、分离和传输。石墨相氮化碳的三维多孔结构兼有一定的吸附性能,吸附/光催化的协同作用可以高效去除环境污染物如苯酚、罗丹明B等。
📄 2022103587604 📂 B01J27_24 👤 南通职业大学 📅 2022-04-06
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本发明公开了光催化材料技术领域的一种铁掺杂碳量子点/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法及应用,制备方法包括(1)铁掺杂碳量子点的制备;(2)铁掺杂碳量子点/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备。利用柠檬酸铁胺为量子点的碳源及铁源,经煅烧、碱处理和透析后得到铁掺杂碳量子点溶液;移取一定量的量子点溶液加入氮化碳前驱物尿素中,经过简单煅烧形成铁掺杂碳量子点/石墨相氮化碳复合光催化剂。在可见光照射40 min后,该光催化剂对水中的四环素降解率高达81.0%,具有操作简单、成本低廉,且所得光催化剂的光催化效率高,稳定性能好的优点,可用作可见光降解水中四环素的催化剂。
📄 2021108697894 📂 B01J21_18 👤 江苏理工学院 📅 2021-07-30
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本发明涉及润滑油制备技术领域,尤其涉及一种改善石墨相氮化碳在润滑油中分散性有机化改性方法,解决了现有技术中改性后的石墨相氮化碳与润滑油的相容性较低的问题。一种改善石墨相氮化碳在润滑油中分散性有机化改性方法,包括首先将一定量的长碳链有机羧酸、三乙胺、1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC.HCL)、1‑羟基苯并三唑(HOBT)混合加入一定量的有机溶剂中。本发明利用酰胺化反应将有机长碳链引入石墨相氮化碳表面,克服了石墨相氮化碳难以与有机基体相容问题,极大提高了石墨相氮化碳与油类、脂类的相容性。有机化改性后的石墨相氮化碳可在基础油中长期稳定分散,能作为润滑添加剂而应用于润滑领域。
📄 2021105745487 📂 C10M159_12 👤 无锡烯创科技有限公司 📅 2021-05-26
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一种碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂,其化学成分质量百分比为:碱式碳酸铋为0.1-1.5、其余为石墨相氮化碳;上述碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂的制备方法主要是按每30克尿素加入5-20毫克柠檬酸铋的比例,将尿素和柠檬酸铋放入玛瑙研钵中,充分搅拌、研磨、混合20分钟后,将其放入到氧化铝瓷方舟中,然后将瓷方舟置于马弗炉里进行热处理,以每分钟2-30度的升温速率从室温升至450-600度,保温1-2小时,然后随炉冷却至室温;再将步骤混合物放入玛瑙研钵中,充分研磨成1-5微米的粉末,得到碱式碳酸铋修饰的石墨相氮化碳光催化剂。本发明制备方法简单易操作,原料易得,物理化学性质稳定,环境友好,光催化活性高,有利于实际应用和工业化生产。
📄 2018101114328 📂 B01J27_24 👤 燕山大学 📅 2018-02-05
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一种石墨相氮化碳催化剂,它是一种为二氧化钛纳米棒分布在氮化碳纳米片表面、边缘或者插入到纳米片层间,和/或二硫化钨分布在氮化钛纳米片表面的催化剂,其化学成分质量百分比为:二硫化钨为0‑1,二氧化钛为0‑7,其余为石墨相氮化碳;上述催化剂的制备方法主要是将0‑5mg二硫化钨、0‑35mg二氧化钛、余量为氮化碳的500mg的混合物倒入烧杯中,按每50mg混合物加入3mL无水酒精的比例,对其超声2h后搅拌12h后,在80℃下烘干24h;然后在氩气气氛下,250℃保温2h,制得石墨相氮化碳光催化剂。本发明方法简单、制备的催化剂光催化活性高、光催化稳定性好、物理性质稳定、无毒无害,有利于工业化大规模生产和实际应用。
📄 201810238128X 📂 B01J27_24 👤 燕山大学 📅 2018-03-22
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本发明提供了一种石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化材料技术领域。本发明的石墨相氮化碳包括石墨相氮化碳和掺杂在所述石墨相氮化碳晶格中的氧原子,所述石墨相氮化碳存在氰基结构缺陷。本发明的石墨相氮化碳光催化剂具有高光催化活性和高光催化稳定性。实施例的结果表明,用于光催化水分解制氢时,本发明提供的石墨相氮化碳光催化剂较现有的纯石墨相氮化碳在相同时间内的产氢量更高,经八次循环后仍保持原有的催化活性。本发明的制备方法简单,易操作。
📄 201910603311X 📂 B01J27_24 👤 燕山大学 📅 2019-07-05
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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。
📄 2018109634782 📂 B01J27_24 👤 燕山大学 📅 2018-08-22
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发明 已授权
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一种通过原位工艺制备凹凸棒土/石墨相氮化碳-纳米铂/聚苯胺复合材料的方法

2018101166286 · 潍坊华潍环保新材料中心(有限合伙)
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一种多孔石墨相氮化碳纳米片粉末的制备方法

2018101486142 · 西安理工大学
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一种类石墨相氮化碳/MOFs催化材料的制备方法

201910974666X · 浙江海洋大学
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一种改善石墨相氮化碳在润滑油中分散性有机化改性方法

2021105745487 · 无锡烯创科技有限公司
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一种石墨相氮化碳基光催化剂及制备方法

201810238128X · 燕山大学
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一种石墨相氮化碳光催化剂的制备方法

201910603311X · 燕山大学
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