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专利名称:
一种聚乙烯亚胺掺杂的银耳状一体化石墨相氮化碳光催化剂、制备方法及其应用
申请号:
2021109871737
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
光催化剂 石墨
相似专利
发布日:2025/09/23
摘要: 本发明公开了一种聚乙烯亚胺掺杂的一体化银耳状石墨相氮化碳光催化剂、制备方法及其应用,属于光催化剂制备及应用技术领域,本发明通过聚乙烯亚胺(PEI)前体与尿素热诱导共聚制备了具有增强光催化性能的银耳状一体化石墨相氮化碳光催化剂,原料廉价易得、合成方法简单、易操作,合成过程不使用保护性气体或有机溶剂等昂贵或对环境有害的试剂,风险较低;并且PEI的掺杂增强了石墨相氮化碳对可见光的吸收、提升了光生电子空穴对的分离和转移效率、一体化结构使其具有优异的稳定性、银耳状的薄片非常有利于暴露更多的催化活性位点,因而获得了显著提升的光催化降解和产氢性能。本发明所涉及的制备操作简单、安全、绿色,原材料廉价、易得,所制备的光催化剂有望大规模生产并广泛应用于环境污染治理和氢能源生产。
专利名称:
一种共价有机框架-氮化碳纳米片杂化光催化析氢材料及其制备方法和应用
申请号:
2021111873764
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
光催化剂 制备氢气 化工
相似专利
发布日:2025/08/19
摘要: 本发明公开了一种共价有机框架‑氮化碳纳米片杂化光催化析氢材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将原料对甲苯磺酸PTSA、对苯二胺Pa‑1和1,3,5‑三甲基间苯三酚Tp一起研磨,滴加去离子水,然后加热,冷却,洗涤,干燥,研磨得TpPa‑1‑COF;(2)将尿素在空气气氛中升温,保温煅烧,研磨后得到g‑C3N4,将其分散到有机溶剂中,得到g‑C3N4纳米片分散液g‑C3N4NS分散液;(3)将上述所得TpPa‑1‑COF与g‑C3N4NS分散液加入到有机溶剂中,加热,冷却,洗涤,干燥,即得所述共价有机框架‑氮化碳纳米片杂化光催化析氢材料TpPa‑1‑COF/g‑C3N4NS。本发明材料杂化后形成的异质结结构和π‑π共轭作用,可以有效的分离光生电子‑空穴对,在增加了可见光响应的同时,也显著提高光催化性能。
专利名称:
一种有机-无机杂化光催化析氢材料及其制备方法和应用
申请号:
2021111873459
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
光催化剂 制备氢气 化工
相似专利
发布日:2025/04/14
摘要: 本发明公开了一种有机‑无机杂化光催化析氢材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将原料对甲苯磺酸PTSA、对苯二胺Pa‑1和1,3,5‑三甲基间苯三酚Tp一起研磨,滴加去离子水,然后加热,冷却,洗涤,干燥,研磨得TpPa‑1‑COF;(2)将上述TpPa‑1‑COF与六水合硝酸锌Zn(NO3)2·6H2O、硝酸铟In(NO3)3和L‑半胱氨酸混合,加入去离子水制得悬浮液,然后加热,冷却后洗涤,干燥,即得所述有机‑无机杂化光催化析氢材料TpPa‑1‑COF/ZnIn2S4。本发明利用2D‑2D异质结结构有效加速光生电子和空穴的快速分离,并利用异质结结构中的有机组分与牺牲试剂有机分子之间的有效接触,使得异质结无机复合材料的光生空穴被有机分子的牺牲试剂大量消耗,从而达到提升光催化制氢效率的目的。
专利名称:
一种金纳米团簇嫁接金属离子光催化剂的制备方法及应用
申请号:
2017114735577
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
光催化剂
相似专利
发布日:2025/04/07
摘要: 本发明公开了一种金纳米团簇嫁接金属离子光催化剂的制备方法,包括:用配体对金纳米团簇进行表面修饰,在经修饰后的表面上嫁接金属离子作为催化位点,从而制备金纳米团簇嫁接金属离子光催化剂;金纳米团簇为表面具有羧基的金纳米团簇或表面具有氨基的金纳米团簇,配体为同时具有氨基和巯基的修饰配体,金属离子为过渡金属离子。还公开上述光催化剂及其在光催化还原CO2反应中的应用。本发明的优点在于:利用肽键将配体修饰到金纳米团簇的表面,利用配体强的配位作用,与多种过渡金属离子配位,从而使惰性的金纳米团簇实现光催化活性;并且其合成采用纯液相湿法合成法,方法工艺简单、反应条件温和、可控性强、能耗低、易于规模化推广应用。
专利名称:
一种高效降解亚甲基蓝的方法
申请号:
2017108728947
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
光催化剂 光触媒
相似专利
发布日:2025/07/28
摘要: 一种高效降解亚甲基蓝的方法,按如下步骤:(1)配制浓度为10 mg/L的亚甲基蓝水溶液,取其中48 mL加入至反应管中,然后将5 mg的石墨烯/二氧化钛空心复合微球超声分散于2 mL浓度为10 mg/L的亚甲基蓝水溶液中,再将其在搅拌条件下滴加至上述反应管中;将步骤(1)中的反应管置于光化学反应仪中,以高压汞灯作为紫外光源,将功率设置为300 W,剧烈搅拌条件下进行光催化反应。
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