一种PDI/Pt@TpBpy-COF复合材料的制备及光催化分解水

    公开(公告)号:CN119819368A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510047423.7

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种PDI/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备及光催化分解水。本发明提供一种新型PDI/Pt@TpBpy‑COF复合材料,目的是为了解决现有TpBpy‑COF光催化分解水时光利用率低和电子空穴易复合的问题。方法:一、Pt NPs的制备;二、PDI的处理;三、PDI/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且性能高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化分解水效率低的问题。本发明应用于光催化分解水领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化分解水性能,在可见光照射下分解水产氢速率可达到298.4μmol·h‑1·g‑1,产氧效率为149.2μmol·h‑1·g‑1。

    一种离子液体修饰四醛COF复合材料的制备及光催化应用

    公开(公告)号:CN118725225A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410764284.5

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明为一种离子液体修饰四醛COF复合材料的制备及光催化应用,涉及四醛单体在有机溶剂反应条件下形成共价有机框架,并在此基础上复合离子液体,目的是为了提高共价有机框架材料在光催化合成过氧化氢的效率。方法一:TfbdBpy‑COF材料的制备。方法二:TfbdBpy‑ILs‑COF材料的复合。本发明制备过程简单有效,试剂消耗少产率高,且本发明能有效提高光催化合成过氧化氢的效率。本发明应用于光催化合成过氧化氢领域,实验数据表明该材料在加入离子液体后较大的提高光催化合成过氧化氢的性能。在可见光(420nm)的照射下,离子液体与COF的复合材料的光催化产过氧化氢的产率达到1.4mmol.g‑1.h‑1。是单独COF性能的4倍。

    一种酞菁铁负载金属氧化物Z型异质结光催化剂的制备及其应用

    公开(公告)号:CN117380286A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311590251.5

    申请日:2023-11-26

    Abstract: 本发明涉及光催化降解领域一种酞菁铁负载金属氧化物Z型异质结光催化剂的制备及其应用。本发明目的是解决现有技术合成高性能光催化剂不稳定、可见光利用率低、光生电子‑空穴对易复合、造价昂贵、资源循环利用效率低等问题。本专利设计与研制了一种酞菁铁(FePc)负载金属氧化物材料XFePc/CeO2。所采用的方法:以氧化铈和酞菁铁为原料,采用一锅法制备酞菁铁负载金属氧化物Z型异质结光催化剂,可见光下XFePc/CeO2复合材料可适用于降解2,4‑二氯苯酚污染物,具有高降解率和高催化活性。在可见光照射条件下,复合材料相对单组份催化降解性能均有大幅度提高,例如1FePc/CeO2光催化剂样品在150分钟内表现出超高降解效率,是纯CeO2的3倍。

    一种三组分共价有机框架的制备及光催化分解水应用

    公开(公告)号:CN119869613A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510047417.1

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种三组分Pt@TpTzDb‑COF复合材料的制备及光催化分解水应用。本发明提供一种新型三组分COF复合材料,目的是为了解决现有两组分COF光催化分解水时光利用率低和电子空穴易复合的问题。方法:一、Pt NPs的制备;二、Pt@TpTz‑COF的制备;三、Pt@TpDb‑COF的制备;四、Pt@TpTzDb‑COF的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且性能高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化分解水效率低的问题。本发明应用于光催化分解水领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化分解水性能,在可见光照射下分解水产氢速率可达到64μmol·h‑1·g‑1,产氧效率为32μmol·h‑1·g‑1。

    一种超薄B掺杂氮化碳光催化剂的制备及其应用

    公开(公告)号:CN118594593A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410686348.4

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明涉及光催化降解领域一种超薄B掺杂氮化碳光催化剂的制备及其应用。本发明目的是解决现有技术合成高性能光催化剂不稳定、可见光利用率低、光生电子‑空穴对易复合、造价昂贵、资源循环利用效率低等问题。本专利设计与研制了一种超薄B掺杂氮化碳材料B‑g‑C3N4。所采用的方法:以三聚氰胺、三聚氰酸为原料,以硼氢化钠为硼源,采用高温焙烧法制备超薄B掺杂氮化碳光催化剂,可见光下超薄B掺杂氮化碳材料可适用于降解罗丹明b污染物,具有高降解率和高催化活性。在可见光照射条件下,超薄B掺杂氮化碳材料相对单组份催化降解性能均有大幅度提高,B‑g‑C3N4光催化剂样品在60分钟内表现出超高降解效率,光催化降解率达到60%以上,远远超过纯g‑C3N4。

    一种离子液体修饰氮化碳复合材料的制备及光合成过氧化氢

    公开(公告)号:CN118744012A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410727518.9

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种离子液体修饰氮化碳复合材料的制备及光合成过氧化氢。本发明提供一种新型离子液体掺杂氮化碳光催化合成过氧化氢,目的是为了解决现有氮化碳材料光催化合成过氧化氢产量低以及可见光利用率不高的问题。方法:一、氮化碳原料的制备;二、离子液体掺杂氮化碳样品的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光合成过氧化氢效率。本发明应用于光催化合成过氧化氢领域,实验表明该材料具有优异的光催化合成过氧化氢性能,在可见光照射下合成过氧化氢速率可达到657μmol·g‑1·h‑1。

    一种NH2-MIL-125/Pt@TpBpy-COF复合材料的制备及光催化分解水

    公开(公告)号:CN118719145A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410727512.1

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种NH2‑MIL‑125/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备及光催化分解水。本发明提供一种新型NH2‑MIL‑125/Pt@TpBpy‑COF复合材料,目的是为了解决现有TpBpy‑COF光催化分解水时光利用率低和电子空穴易复合的问题。方法:一、Pt NPs的制备;二、NH2‑MIL‑125的制备;三、NH2‑MIL‑125/Pt@TpBpy‑COF复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且性能高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化分解水效率低的问题。本发明应用于光催化分解水领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化分解水性能,在可见光照射下分解水产氢速率可达到294.2μmol·h‑1·g‑1,产氧效率为148.8μmol·h‑1·g‑1。

    一种亚胺键连接的共价有机框架材料的制备及光催化醇转化应用

    公开(公告)号:CN118515834A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410580514.2

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种亚胺键连接的共价有机框架材料的制备及光催化苯甲醇转化为苯甲醛。本发明制备了三种亚胺键连接的共价有机框架材料,目的是为了解决现有共价有机框架材光催化有机转化效率低以及可见光利用率不高的问题。所采用的方法:将1,3,5三醛基间苯三酚和2,4,6‑三(4‑氨基苯基)‑1,3,5三嗪采用溶剂法制备TpTAPT‑COF。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高苯甲醇转化效率。本发明应用于光催化有机合成领域,实验表明材料TpTAPT‑COF具有优异的光催化苯甲醇转化性能,在可见光照射下,苯甲醇转化为苯甲醛的效率为15.7%。

    一种碳纳米管-聚硅烷-有机高分子复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103755849B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410062162.8

    申请日:2014-02-24

    Abstract: 一种碳纳米管?聚硅烷?有机高分子复合材料的制备方法,它涉及的是一种复合材料的制备方法。本发明要解决现有碳纳米管/有机高分子复合材料制备时碳纳米管的分散性差,且现有大多通过改变碳纳米管结构或用常规含碳有机物包覆的方法来提高分散性的问题。本发明方法为:一、碳纳米管纯化;二、制备碱金属有机溶剂悬浮液;三、硅烷单体聚合制备聚硅烷;四、提纯聚硅烷;五、碳纳米管与聚硅烷复合;六、蒸发溶剂;七、采用原位聚合法制备碳纳米管?聚硅烷?有机高分子复合材料。本发明方法在保证碳纳米管结构完好的情况下,加入聚硅烷使其在有机高分子中具有良好的分散性,使其性能大幅提升,且操作简单易行、容易控制,各个过程互不影响。

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