本申请实施例提供一种纳米限域压电耦合光催化剂及其制备方法和应用,其中,本申请实施例所提供的压电耦合光催化剂包括AgNbO3‑Bi2Sn2O7,且AgNbO3与Bi2Sn2O7的粒径均为纳米级,能够耦合压电材料和半导体特性,将光催化和压电催化原理相结合,既能实现提效增速全天候抑藻,又能耦合自然界的风能、水波能、振动和太阳能于一体,达到节能减排的效果。
📄 2025113002785
📂 B01J23_68
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2025-09-12
本申请实施例提供一种压电光催化剂及其制备方法,其中,本申请实施例所提供的压电光催化剂能够耦合压电材料和半导体特性,将光催化和压电催化原理相结合,既能实现提效增速全天候抑藻,又能耦合自然界的风能、水波能、振动和太阳能于一体,为自然能源的多途径利用和节能减排提供了新原理和新思路,在未来的能源环境应用中发挥出巨大潜力。
📄 2025113002766
📂 B01J27_08
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2025-09-12
本申请实施例提供一种核壳型催化剂及其制备方法和应用,其中,核壳型催化剂包括:内核,包括I掺杂的BiOI;膜层,包括BiOI,设置在所述内核表面。由BiOI包覆I掺杂的BiOI形成核壳结构的异质结不仅能在光照下可高效除藻,且能够促进过硫酸盐无光照下压电活化,从而实现全天候除藻;而且,由于核壳结构中异质结更紧密的界面接触和更大的接触面积,不仅可以改善光生电荷转移和分离,还可以保证稳定性,为活性位点提供严密保护以抵御恶劣的环境条件,有效地减慢催化剂的失活速度;同时,由于BiOI具有较好的压电性能,该核壳型催化剂产生的异质结界面内建电场和压电极化电场可显著降低载流子界面复合以增强电荷分离效率,显著提高光催化反应活性。
📄 2025113002747
📂 B01J27_08
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2025-09-12
本申请实施例提供一种压电耦合光催化剂及其制备方法和应用,其中,本申请实施例所提供的压电耦合光催化剂能够耦合压电材料和半导体特性,将光催化和压电催化原理相结合,既能实现提效增速全天候抑藻,又能耦合自然界的风能、水波能、振动和太阳能于一体,为自然能源的多途径利用和节能减排提供了新原理和新思路,在未来的能源环境应用中发挥出巨大潜力。
📄 2025113002681
📂 B01J27_135
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2025-09-12
本申请实施例提供一种全天候压电耦合光催化剂及其制备方法和应用,其中,本申请实施例所制备的压电光催化剂能够耦合压电材料和半导体特性,将光催化和压电催化原理相结合,既能实现提效增速全天候抑藻,又能耦合自然界的风能、水波能、振动和太阳能于一体,为自然能源的多途径利用和节能减排提供了新原理和新思路,在未来的能源环境应用中发挥出巨大潜力。
📄 2025113002662
📂 B01J27_08
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2025-09-12
本发明实施例提供了一种单原子催化除藻方法,应用于光催化除藻技术领域,所述方法包括:获取待除藻液体;待除藻液体中包含藻类和藻类代谢产物中的至少一项;向待除藻液体中加入单原子铜掺杂氮化碳压电光催化剂,得到第一混合溶液;对第一混合溶液进行辅助除藻处理,以利用单原子铜掺杂氮化碳压电光催化剂对第一混合溶液进行除藻;其中,辅助除藻处理包括机械扰动和可见光照射中的至少一项。本发明实施例提高了光生载流子的分离和传输,提高了轨道匹配度,并且减少了电子跃迁所需能量,从而提高了光谱利用率,在有可见光照射和无可见光照射的条件下均可实现对待除藻液体的除藻,除藻过程受外界环境影响小,扩大了应用范围。
📄 2024108144531
📂 C02F1_30
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2024-06-24
本发明提供一种新能源催化剂、制备方法及其应用,本发明以g‑C3N4和硫氰酸钠为反应起始物,热解生成g‑C3N4‑CN;再以g‑C3N4‑CN与苯三甲醛混合,热处理获得ABTA‑DC3N4‑ACN。上述制备方法获得的ABTA‑DC3N4‑ACN新能源催化剂,与g‑C3N4催化剂相比,氰基以及均苯三甲醛基团的引入,使得新形成的光催化剂,对于450nm以下波长的光吸收性明显增强;同时使得电子‑空穴对复合过程中,电子(e‑)分别转移到氰基和均苯三甲醛基团上,二者对电子的夺取导致光生电子和空穴难以发生复合;氰基(‑CN)以及均苯三甲醛基团的引入促进了光生载流子的生成,并抑制光生载流子的复合,使得ABTA‑DC3N4‑ACN具有较好的载流子分离效率,表现出更强的光电流响应。
📄 2024107393749
📂 B01J31_02
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2024-06-07
本发明提供一种ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化剂、制备方法及其应用,本发明通过原位水热合成法成功复合ZnCoFe‑LDH与MnS2,形成新的ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料。MnS2的加入使得ZnCoFe‑LDH的UV‑vis发生红移,使ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料具有比ZnCoFe‑LDH更宽的可见光吸收范围。并且,MnS2的引入,成功实现了ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料的光生电子‑空穴对在异质界面(ZnCoFe‑LDH与MnS2)发生分离,从而避免单一ZnCoFe‑LDH催化纳米材料带隙中电子‑空穴的快速原位重组,有助于光生载流子的分离和带隙的缩小。此外,本发明实施例提供的ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料在60min时间内,对苯酚的降解效率高达100%;相较于单一ZnCoFe‑LDH光催化纳米材料,ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料具有更宽的可见光吸收范围和高效活化PMS降解苯酚的能力。
📄 2024100772301
📂 B01J27_043
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2024-01-18