一种LaFeO3/Cd0.7Zn0.3S三维大孔异质结催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118874495A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410975688.9

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种LaFeO3/Cd0.7Zn0.3S三维大孔异质结催化剂及其制备方法与应用,属于可见光谱响应的光催化材料技术领域。所述制备方法包括将LaN3O9·6H2O和FeN3O9·9H2O、水和无水乙醇混合为前驱体溶液,将前驱体溶液滴加在聚苯乙烯蛋白石模板上,在空气中水解、煅烧得到LaFeO3反蛋白石基片;将CdCl2、C4H6O4Zn·2H2O和C2H5NS溶解于水,然后加热并滴加C2H4O2S调节溶液pH值,得到Cd0.7Zn0.3S溶液;将LaFeO3反蛋白石基片放入Cd0.7Zn0.3S溶液中烘干,然后煅烧得到LaFeO3/Cd0.7Zn0.3S三维大孔异质结催化剂。本发明将LaFeO3与Cd0.7Zn0.3S构建异质结,在两者复合界面处产生能带弯曲和内建电场阻止光生载流子复合,进一步提高载流子的传输效率,让更多光生电子参与还原析氢半反应。并且LaFeO3与Cd0.7Zn0.3S界面的三维大孔反蛋白石结构增加反应活性位点多,能够多重散射吸收增强光的吸收率以及促进水或有机分子的传输。

    一种锂硫电池NiS2-CoS2异质结催化剂改性隔膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118867564A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410871229.6

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池NiS2‑CoS2异质结催化剂改性隔膜的制备方法及其应用,属于锂硫电池隔膜技术领域,具体为:以二价镍盐、二价钴盐和硫代硫酸盐为原料,溶解于去离子水中,在180~220℃下进行水热反应10~14h,经离心、烘干得到NiS2‑CoS2异质结材料,再以NiS2‑CoS2异质结材料为催化剂,对隔膜改性。本发明通过一步水热法制得NiS2‑CoS2异质结材料,作为隔膜改性的催化剂使用,可显著降低隔膜改性成本,更具有实用性;还通过在NiS2与CoS2之间构建异质结,在隔膜中形成内建电场,以促进电子离子输运,从而促进多硫化锂转换动力学,抑制“穿梭效应”,提升锂硫纽扣电池与锂硫软包电池的充放电容量和循环稳定性能。

    一种萃取耦合光催化降解环境污染物的方法

    公开(公告)号:CN118811930A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410806730.4

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供了一种萃取耦合光催化降解环境污染物的方法,该方法采用Fe3‑ZnIn2S4/g‑C3N4复合光催化剂作为光催化剂,采用[BMIM]PF6离子液体作为萃取剂,对对环境污染物进行处理。本发明通过在光催化体系中引入离子液体,在反应物和光催化剂之间搭建了一座“离子液体桥”,短时间内显著提升了传质效果,使得60 min内萃取耦合光催化效率达到83.83%,为无萃取剂时的2.12倍,当光照时间延长至120min,萃取耦合光催化降解率提升至90.5%。

    一种呋喃醛串联转化合成芳基吡咯化合物的方法

    公开(公告)号:CN118745143A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410745610.8

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明属于精细有机化学技术领域,具体涉及一种呋喃醛串联转化合成芳基吡咯化合物的方法,包括下列步骤:(1)水与有机溶剂的混合相为反应介质,呋喃醛和硝基化合物为反应物;(2)向混合相中加入双功能催化剂,在H2氛围、90℃~150℃条件下,得到芳基吡咯化合物;其中,所述呋喃醛、硝基化合物和混合相之间的用量比为1mmol∶1mmol∶10mL,水与有机溶剂之间的体积比为4∶6;所述双功能催化剂由SnS2负载贵金属制成。本发明提供了一系列不同金属负载型SnS2催化剂,并且催化剂的制备简单、成本低,结构稳定性好;高效将呋喃醛“一锅”催化转化为具有高附加值的精细化工品芳基吡咯化合物。

    一种二硫化铁钠催化剂的制备方法及其在煤直接液化中的应用

    公开(公告)号:CN118743998A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410756172.5

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明提供了一种二硫化铁钠催化剂的制备方法及其在煤直接液化中的应用,涉及煤液化技术领域。本发明提供的二硫化铁钠催化剂的制备方法,包括以下步骤:将三价铁盐溶液和Na2S溶液或NaHS溶液混合,进行沉淀反应,得到沉淀反应体系;将所述沉淀反应体系进行陈化,经固液分离得到所述二硫化铁钠催化剂。本发明提供的NaFeS2催化剂的制备方法过程简单、制备条件温和,无需加热和加压,原料来源广泛,成本低廉,易于工业放大。所得二硫化铁钠作为煤直接液化的催化剂催化活性高,煤直接液化油产率和转化率高于目前工业上使用的催化剂。

    一种用于自循环光催化芬顿系统的材料制备方法

    公开(公告)号:CN118681577A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410760111.6

    申请日:2024-06-13

    Applicant: 云南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于自循环光催化芬顿系统的材料制备方法,该系统不需额外加入H2O2和Fe3+,二者完全由催化剂自身提供或产生。本发明涉及氧化工艺技术领域,由以下材料组成:MnCl2·4H2O、硫脲和泡沫类的金属材料(泡沫镍,泡沫铁镍,泡沫铜,泡沫钛等),在金属泡沫基底材料表面合成MnS纳米片,并且利用泡沫基底中的金属元素供给用于芬顿反应的金属离子。该种用于自循环光催化芬顿系统的材料,对两种实际废水的COD去除率分别为46.3%和81.4%(太阳光下)。同时,反应后的水样更加清澈,具有良好的环保与经济效益,该工艺的制备方法简单,材料具有磁性,易于分离,不仅为具有3D磁性异质结材料用于自循环光催化芬顿系统开辟了一条新途径。

Patent Agency Ranking