Bi2SiO5/g-C3N5复合材料的合成方法及用途

    公开(公告)号:CN119327501A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411451338.9

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明公开Bi2SiO5/g‑C3N5复合材料的合成方法及用途,将硅酸钠溶液加入到铋盐溶液中,调整pH为碱性,进行水热反应,水热反应后过滤、洗涤、干燥并烘干后即得Bi2SiO5;利用3‑氨基‑1,2,4‑三唑受热分解制得g‑C3N5;十六烷基三甲基溴化铵CTAB、乙二醇和g‑C3N5混合后得到混合液,将Bi2SiO5加入到混合液中,搅拌均匀后进行水热反应,即得Bi2SiO5/g‑C3N5复合材料催化剂。使用水热法制备Bi2SiO5~g‑C3N5,在光照射下对有机污染物溶液进行降解,检验其降解能力。结果证明在空穴与异质结的共同作用下,复合材料的活性位点,吸收光谱,比表面积以及催化能力都有提升。

    一种用于防范棉田红蜘蛛爆发的远程监控装置

    公开(公告)号:CN112283517A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011144658.1

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开一种用于防范棉田红蜘蛛爆发的远程监控装置,包括第一行走组件、第二行走组件,所述第一行走组件和第二行走组件的相对面固定连接有第二支撑板;所述第二支撑板的顶部一端固定连接有底座,所述底座的侧面活动连接有第一电动推杆,所述第一电动推杆的顶部固定连接有固定板,所述固定板的侧面固定连接有第二电动推杆,所述第二电动推杆的顶部固定连接有电动滑台,所述电动滑台的滑板顶部固定连接有摄像模块。本发明,通过设置第一行走组件、第二行走组件,能够实现远程控制,通过设置摄像模块,能够对棉叶的背面进行视频监视,并通过无线视频传输模块,能够实现远程监控,从而替代人工进行棉田检查,利于及时进行棉田红蜘蛛防治。

    Si-TiO2/g-C3N4三元复合光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113941357B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202111459349.8

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明公开Si‑TiO2/g‑C3N4三元复合光催化材料及其制备方法,制备方法为:将三聚氰胺置于管式炉中烧结并粉碎,得到g‑C3N4;将钛酸四丁酯与无水乙醇混合搅拌,得到溶液A;将无水乙醇、水、十六烷基三甲基溴化铵、正硅酸四乙酯和冰乙酸混合后搅拌均匀得到溶液B;将溶液A加入到溶液B中,得到混合溶液;将混合溶液置于鼓风烘箱中进行水热反应、洗涤、干燥,得到Si‑TiO2材料;将g‑C3N4材料和Si‑TiO2材料混合研磨后置于管式炉中烧结即制得三元复合光催化材料。本发明的三元复合光催化材料在300W氙灯辐照90min时,对亚甲基蓝的降解率可达90.85%。

    一种利用棉浆黑液提取物制备聚氨酯泡沫的方法

    公开(公告)号:CN117186348A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311296729.3

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开一种利用棉浆黑液提取物制备聚氨酯泡沫的方法包括如下步骤:步骤(1)、采用酸沉法提取棉浆黑液中的生物质,得到棉浆黑液提取物;步骤(2)、将棉浆黑液提取物预处理后与聚醚多元醇混合均匀,得到混合原料;步骤(3)、利用混合原料、二月桂酸二丁基锡、蒸馏水、泡沫稳定剂、次磷酸铝和异氰酸酯为原料,采用一步发泡法制备聚氨酯泡沫。本发明可以解决现有的棉浆黑液处理成本高、利用率低的问题。

    新型g-C3N5-BiOCl异质结光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115501893A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211200780.5

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开新型g‑C3N5‑BiOCl异质结光催化剂的制备方法:制备g‑C3N5纳米片;将五水合硝酸铋和氯化钾混合分散于溶剂中,得到混合分散液A;向混合分散液A中加入g‑C3N5纳米片,超声分散均匀后,得到混合分散液B;向混合分散液B中加入碳酸钠溶液,并于室温下搅拌混合均匀,得到混合分散液C;将混合分散液C转移至不锈钢高压釜中,进行水热反应;待水热反应结束后,得到混合反应液;将混合反应液离心后收集固体产物;将固体产物依次用去离子水和无水乙醇洗涤;最后干燥得到新型g‑C3N5‑BiOCl异质结光催化剂。本发明制备得到了一种具有优异性能的新型g‑C3N5‑BiOCl异质结光催化剂。

    Ag-TiO2/BiOI复合光催化材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115337942A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211115981.5

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开Ag‑TiO2/BiOI复合光催化材料的制备方法和应用,制备Ag‑TiO2;原位生长制备Ag‑TiO2/BiOI。银掺杂二氧化钛解决二氧化钛对光的响应范围窄的问题,再复合到碘氧化铋中,碘氧化铋不易生成光生电子和空穴复合中心,利用二氧化钛和碘氧化铋优点;实验结果表明,Ag掺杂量为3%,Ag‑TiO2投加量为0.3g,水热温度为120℃和水热时间为12h时对MO降解效果最好,降解率为91%,是TiO2催化剂的3.1倍,更是BiOI催化剂的3.6倍。通过添加捕获剂来确定Ag‑TiO2/BiOI降解甲基橙染料的机理实验发现,Ag‑TiO2/BiOI的催化过程主要是空穴起着主要的降解作用。

    C-TiO2/g-C3N4复合光催化材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN114100664A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111458732.1

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明公开C‑TiO2/g‑C3N4复合光催化材料及其合成方法,其合成方法包括如下步骤:步骤(1)以生物质为碳源,钛酸四丁酯为钛源,采用水热反应法制备C‑TiO2材料;步骤(2):将三聚氰胺置于管式炉中烧结,将烧结后得到的固体粉碎,即制备得到g‑C3N4材料;步骤(3):将C‑TiO2材料和g‑C3N4材料混合后充分研磨,将研磨后的混合粉末置于管式炉中煅烧,煅烧后的粉末即为C‑TiO2/g‑C3N4复合光催化材料。该复合光催化材料中具有能级相匹配的异质结,表现出较好的可见光响应,在可见光下对亚甲基蓝和盐酸四环素均具有较高的降解效率。

    Yb掺g-C3N5复合光催化材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113893845A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111282711.9

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明公开Yb掺g‑C3N5复合光催化材料及其制备方法和用途,其制备方法为:将3‑氨基‑1,2,4‑三唑和硝酸镱溶解到去离子水中,得到混合溶液;加热并搅拌混合溶液,使混合溶液中的水分蒸干,得到固态析出物;将固态析出物完全干燥后研磨至粉末状,得到固体粉末;将固体粉末置于管式炉中煅烧,煅烧完成后即得到Yb掺g‑C3N5复合光催化材料。本发明公开的Yb掺g‑C3N5复合光催化材料是采用上述方法制备得到的。其用途为将上述复合材料用于处理废水中的偶氮染料和/或抗生素。本发明的复合光催化材料具有较高的光催化活性,对亚甲基蓝和盐酸四环素的光催化作用均较高,可用于废水中偶氮染料、抗生素等的分解处理。

    g-C3N5-BiOCl异质结光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115501893B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202211200780.5

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开g‑C3N5‑BiOCl异质结光催化剂的制备方法:制备g‑C3N5纳米片;将五水合硝酸铋和氯化钾混合分散于溶剂中,得到混合分散液A;向混合分散液A中加入g‑C3N5纳米片,超声分散均匀后,得到混合分散液B;向混合分散液B中加入碳酸钠溶液,并于室温下搅拌混合均匀,得到混合分散液C;将混合分散液C转移至不锈钢高压釜中,进行水热反应;待水热反应结束后,得到混合反应液;将混合反应液离心后收集固体产物;将固体产物依次用去离子水和无水乙醇洗涤;最后干燥得到g‑C3N5‑BiOCl异质结光催化剂。本发明制备得到了一种具有优异性能的g‑C3N5‑BiOCl异质结光催化剂。

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