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14 件在售专利
本发明提供了一种可用于光催化合成氨的3D核壳β‑氧化铋/钴铝水滑石直接Z型异质结催化剂,本发明首先制备空心结构的β‑氧化铋,再利用原位生长法将钴铝水滑石生长到空心结构的β‑氧化铋表面,最后经过离心洗涤得到所述催化剂;该催化剂设计的巧妙在于:β‑氧化铋与LDHs纳米片紧密接触构成核壳型异质结,有助于提高载流子的分离效率,加速光生电子在LDHs上的积累;LDHs纳米片同时作为电子富集场所和催化剂的外壳,可更加有效地捕获N2,有利于氮气的吸附和活化;本发明利用钴铝水滑石为二维纳米结构的特点,使水滑石片原位生长在β‑氧化铋表面,制备方法简单,可以得到晶型较好的材料。
📄 2021104058482 📂 B01J23_843 👤 浙江工业大学 📅 2021-04-15
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本发明涉及一种α型三氧化二铋磁性纳米光催化剂的制备方法,本发明以Co(NO3)2·6H2O、Nd(NO3)2·6H2O和、FeCl3·6H2O为原料,以苯甲醇为溶剂,采用溶剂热法合成了Co0.5Nd0.5Fe2O4磁基体,接着以次水杨酸铋为铋源,以乙二醇为溶剂,采用溶剂热法包覆Ni0.6Zn0.4Fe2O4磁基体,制备得α型三氧化二铋磁性光催化剂。与现有技术相比,本发明的制备方法流程简单、操作简便,在光催化降解污染物时,降解率和对光源的利用率高,同时方便回收重复利用,本发明对氧化铋的大规模应用处理污染废水存在潜在的应用价值和对氧化铋磁性光催化进一步探索具有一定的科研意义。
📄 2020106345256 📂 B01J23_843 👤 广东石油化工学院 📅 2020-07-02
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本发明公开了一种铋镍铁复合氧化物催化剂、制备方法及应用,将铋源、镍源和铁源一起溶于乙醇与乙二醇的混合溶剂中,然后充分搅拌得到混合溶液;在混合溶液中加入油胺和尿素,经超声混匀后,移至聚四氟乙烯反应釜中溶剂热反应;反应溶液冷却后,将产物洗涤、干燥、煅烧,最后得到铋镍铁复合氧化物催化剂。本发明制备具有稳定性能的尖晶石纳米催化剂,175℃时NO去除率达到90%,在225℃时,其脱硝效率高达100%,中低温脱硝性能优异,兼具有较高的CO‑SCR脱硝效率和磁性可回收的特点。此外,合适的铋掺杂有利于提升镍铁催化剂的抗硫性能,因而具备广阔的应用前景。
📄 2023110322890 📂 B01J23_843 👤 江苏理工学院 📅 2023-08-15
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本发明公开了一种铁酸铋/钛酸钴/二氧化钛纳米片复合材料及其制备方法与应用,方法包括:将Co(NO3)2·6H2O溶解在有机溶剂中,加入单晶Bi2Fe4O9纳米片,混合搅拌,得到悬浊液,向悬浊液中滴加钛酸异丙酯,得到混合悬浊液;向混合悬浊液中滴加碳酸氢铵水溶液,搅拌进行反应,将得到的反应混合物离心分离,对所得沉淀物进行洗涤、干燥后将产物在空气气氛中进行煅烧,得到所述的铁酸铋/钛酸钴/二氧化钛纳米片复合材料。本发明制备方法简单环保、反应条件温和,所制得的铁酸铋/钛酸钴/二氧化钛纳米片复合材料的结构稳定性和耐久性高,可用于提高PMS的活化效率和稳定性,高效降解水体中的有机污染物,在有机污水处理领域中应用前景广阔。
📄 2023116987046 📂 B01J23_843 👤 浙江理工大学 📅 2023-12-12
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本发明涉及光催化技术领域,提供了一种铜‑氧化亚铜‑铋酸铜三元复合物的制备方法,将二水合铋酸钠、硫酸铜和亚硫酸钠加入到含蒸馏水的水热反应釜中,得固液混合物;所述固液混合物在水热条件下,通过铋酸钠与亚硫酸钠溶液的异相界面原位氧化还原反应以及硫酸铜溶液与亚硫酸钠溶液的均相氧化还原反应的协同作用,生成铜‑氧化亚铜‑铋酸铜三元复合物。本发明的优点在于:通过异相界面原位氧化还原反应和均相氧化还原反应的协同“一锅法”制备单质铜‑氧化亚铜‑铋酸铜三元复合物,且制备步骤简单,操作方便,容易定量控制。
📄 2025106281609 📂 B01J23_843 👤 蚌埠学院 📅 2025-05-15
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本发明公开了一种机械球磨热处理两步法合成三氧化二铋‑氧化亚铜纳米复合物的方法,其是将固相原料二水合铋酸钠、碱式碳酸铜和二水合草酸混合后,进行机械球磨固相反应,获得Bi2O2CO3‑Cu2(OH)2‑2x(CO3)xC2O4复合物前驱体;对前驱体进行热处理,即制得目标产物Bi2O3‑Cu2O纳米复合物。本发明采用固体混合,原料室温球磨固相反应和热处理两步法,制备过程简单,易于控制并能大量减少产物粒子的团聚;避免另外添加氧化还原剂、模板剂和溶剂,提高了产物纯度,符合材料绿色化合成的要求,也适合于大规模生产。
📄 2018100487951 📂 B01J23_843 👤 蚌埠学院 📅 2018-01-18
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本发明属于光催化技术领域,公开了一种不含贵金属的高效光催化CO2还原催化剂、制备方法及应用,首先称取TiO2加于无水乙醇中,并超声分散,将悬浊液转移到夹套光反应器中,向悬浊液中持续鼓入氩气;然后加入一定量的Bi(NO3)3·5H2O溶液,在剧烈搅拌下打开高压汞灯进行光照;加入一定量的Cu(NO3)2·3H2O溶液,继续光照;反应结束后将悬浊液过滤并用去离子水洗涤,将滤饼烘干,最终获得目标催化剂。本发明将Cu‑Bi合金纳米团簇负载在TiO2表面,快速地制备了一种不含贵金属的高效光催化CO2还原催化剂,本发明提供的不含贵金属的高效光催化CO2还原催化剂的制备成本较低,可批量生产。
📄 2022113883553 📂 B01J23_843 👤 电子科技大学长三角研究院(湖州) 📅 2022-11-03
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本发明属于工业催化领域,具体涉及丁炔二醇裂解制丙炔醇的催化剂及其制备方法。丁炔二醇裂解制丙炔醇的催化剂,催化剂是以载体负载主活性组分和活性助剂制成的固体超强碱,所述主活性组分是碱金属和碱土金属中的一种或多种,所述活性助剂为铜和/或铋。其能够在丁炔二醇的水溶液中直接催化裂解丁炔二醇制备丙炔醇。本发明还提供了采用该催化剂催化裂解丁炔二醇的工艺条件,在管式反应可将丁炔二醇的转化率提高至46.3%,丙炔醇的选择性提高至57.4%。
📄 2018113266247 📂 B01J23_843 👤 重庆理工大学 📅 2018-11-08
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本发明提供一种微波催化降解含抗生素有机废水的方法及其催化剂。所述方法包括:在微波条件下,且不添加氧化剂的条件下,使含抗生素的有机废水在催化剂的作用下进行降解,其中,所述催化剂为Co3O4‑Bi2O3复合催化剂,所述微波反应条件包括:微波功率为100~700W,微波反应时间为1~30min。本发明以Co3O4‑Bi2O3为催化剂,通过微波辐照降低电子逸出功,产生电子‑空穴,促进氧化基团的生成,从而实现高浓度下抗生素的快速降解。
📄 202310192065X 📂 B01J23_843 👤 湘潭大学 📅 2023-03-02
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本发明提供一种Bi25FeO40压电催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法,包括以下步骤:步骤1:将铋源和铁源以1:1的摩尔比,溶于乙二醇中,然后加入水,形成前驱液;步骤2:在搅拌作用下,通过NH3·H2O调整前驱液的pH值至9‑11,析出沉淀,将沉淀物依次进行洗涤、干燥;步骤3:将沉淀物与NaOH溶液混合,进行水热反应,反应完成后,依次经过洗涤、干燥,得到Bi25FeO40压电催化剂。所述制备方法得到的Bi25FeO40压电催化剂具有增强压电极化特性,在黑暗条件下具有较强的降解污染物的能力。
📄 2024113350492 📂 B01J23_843 👤 陕西科技大学 📅 2024-09-24
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本发明公开了一种非化学计量比铋酸铜纳米材料及其制备和应用,所述非化学计量比铋酸铜纳米材料具有均一的海胆状形貌,平均粒径为2‑3μm。该复合材料采用绿色、高效的常温老化法,在得到海胆状形貌的同时成功合成了稳定的非化学计量比材料。该材料由于其特殊的光谱吸收范围,不仅促进了可见光的捕获,也实现了光生载流子的高效利用,从而提高了在可见光范围的光催化活性。本发明所述海胆状非化学计量比铋酸铜纳米材料在可见光照射条件下表现出极高的活化过硫酸盐光催化降解性能,适合推广应用。
📄 2017102880160 📂 B01J23_843 👤 武汉工程大学 📅 2017-04-27
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本发明公开了一种具有近红外响应的无定型FeOOH/BiO2‑x异质结复合光催化材料,通过在常温条件下将三价铁离子在弱碱性条件下原位沉积在亚稳态BiO2‑x薄片上制备而成。本发明所述复合光催化材料具有较宽的光吸收范围,在近红外光及太阳光下催化有机物降解效果优异;且涉及的制备方法简单,重复性好,原料自然丰度大,无毒无害,具有良好的生物相容性,不易造成二次污染,适合推广应用。
📄 2020111911704 📂 B01J23_843 👤 武汉工程大学 📅 2020-10-30
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一种α型三氧化二铋磁性纳米光催化剂的制备方法

2020106345256 · 广东石油化工学院
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发明 已授权

一种铋镍铁复合氧化物催化剂、制备方法及应用

2023110322890 · 江苏理工学院
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发明 已授权
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不含贵金属的高效光催化CO2还原催化剂、制备方法及应用

2022113883553 · 电子科技大学长三角研究院(湖州)
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发明 已授权

丁炔二醇裂解制丙炔醇的催化剂及其制备方法

2018113266247 · 重庆理工大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种Bi25FeO40压电催化剂及其制备方法和应用

2024113350492 · 陕西科技大学
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