-
公开(公告)号:CN117282447A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311257016.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/049 , B01J37/10 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及复合光催化剂,尤其涉及一种镍掺杂功能性碳量子点修饰CIZS量子点(Ni‑CDs/CIZS/WO3)复合光催化剂的制备方法,包括先将100~140℃水热反应3~5h,得到CIZS/WO3前驱体;再称取Ni‑CDs混合溶于水溶液中,并加入CIZS/WO3前驱体,超声搅拌,100~140℃水热反应3~5h,反应结束后洗涤,得到Ni‑CDs/CIZS/WO3复合光催化剂。本发明还公开了将所制得催化剂应用于光催化制氢。本发明制备通过碳量子点桥接导体与半导体的复合型光催化剂,制备方法简单,所制得的催化剂是一种绿色环保且高效用于光解水制氢的复合光催化剂。
-
公开(公告)号:CN112812763A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110013437.9
申请日:2021-01-06
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于光催化制氢技术领域,涉及Ag‑In‑Zn‑S量子点,尤其涉及一种二茂铁衍生物修饰Ag‑In‑Zn‑S量子点的方法,包括:将Ag‑In‑Zn‑S量子点分散于以二甲基亚砜为溶剂的二茂铁衍生物溶液并超声均匀,90~130℃水热反应2~4h,其中所述二茂铁衍生物与Ag‑In‑Zn‑S量子点的质量比为0.25~1:100。本发明所制得的二茂铁衍生物修饰Ag‑In‑Zn‑S量子点,分散性良好,稳定性高,可应用于光催化制氢。本发明采用功能性配体量子点水热法后处理的方式实现对AIZS量子点光催化性能及稳定性的提升。量子点可见光光催化分解水制氢速率为纯的合成量子点的1倍,在经过4次循环,其制氢量没有任何下降,说明具有良好的稳定性。本发明工艺简单,价廉易得,便于批量生产,无毒无害,符合环境友好要求。
-
公开(公告)号:CN114042446B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111257223.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种酞菁衍生的功能性碳量子点修饰CIZS量子点(CIZS‑CDs‑NiPc)复合光催化剂的制备方法:将碳量子点(CDs)与酞菁镍(NiPc)分散于二甲亚砜中混合均匀,110~140℃溶剂热反应2~4h,制得CDs‑NiPc前驱体;将CIZS量子点分散于水中,加入CDs‑NiPc前驱体,超声搅拌均匀,100~110℃水热反应3~4h,冷却至室温,以乙醇洗净干燥,得到CIZS‑CDs‑NiPc复合光催化剂。本发明还公开了将所制得的催化剂应用于光催化制氢。本发明工艺简单,价廉易得,便于批量生产,无毒无害,符合环境友好要求。在可见光的激发下,光生空穴通过碳量子点迅速转移至NiPc来极大地降低了复合的发生,从而使得更多的电子用于制氢反应,提高了光催化性能。
-
公开(公告)号:CN112774694A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110013431.1
申请日:2021-01-06
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于光催化制氢技术领域,涉及一种功能性碳量子点修饰Ag‑In‑Zn‑S量子点的制备方法,包括:将CDs与1M的以二甲基亚砜为溶剂的二茂铁甲酸溶液混合并用蒸馏水定容至20 mL,110~140℃水热反应2~4h,得到CDs‑FcA前驱体;将硝酸银、硝酸铟、醋酸锌、L‑半胱氨酸混合为水溶液,用1M NaOH调节溶液pH值为8.5,加入CDs‑FcA前驱体和硫代乙酰胺,超声搅拌均匀,110℃水热反应2~4h,反应结束后经离心洗涤,即得。本发明利用Ag‑In‑Zn‑S量子点较高的可见光响应能力,通过两阶较低的HOMO能级轨道可以快速的提取量子点中的光生空穴,极大程度的减少了光生电荷的复合效率,实现更高效的光解水制氢效率。本发明工艺简单,价廉易得,便于批量生产,无毒无害,符合环境友好要求。
-
公开(公告)号:CN107890875A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710823546.0
申请日:2017-09-13
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J27/04 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/1041 , C09K11/623
Abstract: 本发明涉及光催化制氢技术领域,特指一种AgIn5S8-ZnS量子点及其制备方法和用途,可用于可见光下光催化制氢。称取硝酸银、硝酸铟、醋酸锌、不同量的L-半胱氨酸混合溶于水溶液中,用NaOH调节溶液pH值为8.5,接着加入硫代乙酰胺超声搅拌,之后加入相对应于L-半胱氨酸不同量的MPA搅拌,然后在110度条件下水热反应4小时,反应结束后经过酒精离心洗涤干燥,得到AgIn5S8-ZnS纳米晶。通过可见光照射光分解水制氢的实验证明所制备的混合配体催化剂具有较好的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN107442138A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710452226.9
申请日:2017-06-15
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/051 , C25B1/04 , C25B11/06
CPC classification number: Y02E60/366 , B01J27/051 , B01J35/0033 , C25B1/04 , C25B11/04
Abstract: 本发明属于电催化析氢领域,特别涉及一种二硫化钼/碳布复合析氢电催化材料的制备方法。将裁剪成规则形状的碳布清洗,烘干后置于磷钼酸和硫脲的混合溶液中,超声使得混合溶液完全浸湿碳布,接着将碳布与混合溶液于转入反应釜中,在180摄氏度条件下水热24小时后自然冷却至室温,经过洗涤,离心,干燥得到MoS2/CC复合催化剂。本发明所制备的二硫化钼生长在碳布上,分布均匀。相比较传统的合成方法所制得二硫化钼纳米尺寸小,缺陷丰富,层间距宽,进而提高电催化析氢活性。
-
公开(公告)号:CN105950140A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610273320.3
申请日:2016-04-28
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: C09K11/623 , B01J27/04 , B01J35/004 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , C01G15/006 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/04 , C01P2004/80
Abstract: 本发明涉及纳米材料合成领域,特指利用简单快速的水热法一步合成一系列Ag:ZnIn2S4发光量子点,荧光在460‑830nm可调,具有较强的荧光寿命,可用于可见光下分解水制氢。首先将硝酸银、硝酸铟、二水合乙酸锌、L‑半胱氨酸混合溶于水溶液中,用NaOH调节溶液pH值为8.5,加入硫代乙酰胺超声搅拌,然后在110度条件下水热反应4小时,反应结束后经过离心干燥,得到不同比例Ag@ZnIn2S4纳米晶。通过在可见光下光催化制氢实验证明所制备的复合光催化剂具有良好的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN113368876B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110728709.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料及环境技术领域,涉及光催化剂,尤其涉及一种碳点辅助Zn‑AgIn5S8/Co9S8(ZAIS/Co9S8/CDs)量子点的制备方法,包括:将ZAIS/Co9S8纳米复合材料溶解于去离子水中,加入碳点搅拌均匀,置于反应釜中110~180℃,水热反应4~10h,优选110℃反应4h,冷却至室温,先后用乙醇和水洗涤三次,干燥后即得,其中所述ZAIS/Co9S8:碳点:去离子水的固液比为10~100 mg:0.1~10 mg:5~50 mL。本发明所制得催化剂应用于光水解制氢。本发明在3D中空Co9S8纳米管表面分步修饰零维Zn‑AgIn5S8量子点和碳点构筑ZAIS/Co9S8/CDs异质结光催化剂来增强可见光析氢。制备工艺简单,价廉易得,反应时间较短,利用太阳光能转化为清洁能源减少了能耗和反应成本,便于批量生产,无毒无害,符合可持续发展要求。
-
公开(公告)号:CN113083328A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110386897.6
申请日:2021-04-12
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/051 , B01J37/10 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及光催化剂,尤其涉及一种MoS2与空穴提取功能化碳量子点(fCDs)共修饰Ag‑In‑Zn‑S量子点的制备方法,包括:将硝酸银、硝酸铟、醋酸锌、L‑半胱氨酸溶于水中,用NaOH溶液调节pH值为8.5;继续加入fCDs前驱体、硫代乙酰胺超声搅拌均匀,110~140℃水热反应2~4h,冷却至室温后经离心、洗涤,制得AIZS/fCDs;将所制得的AIZS/fCDs与MoS2前驱体溶于水中,机械搅拌8~16h,离心、洗涤即得。本发明还将所制得的MoS2/AIZS/fCDs光催化剂应用于光催化制氢。本发明工艺简单,价廉易得,便于批量生产,无毒无害,符合环境友好要求。在可见光的激发下,光生空穴与电子分别迅速转移至MoS2与fCDs上,降低复合发生,从而使更多的电子可用于制氢反应,提高光催化性能。
-
公开(公告)号:CN110252340A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910394312.8
申请日:2019-05-13
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合光催化剂合成技术领域,涉及核壳光催化剂,尤其涉及水热法合成Zn-AgIn5S8/ZnS超薄核壳结构量子点光催化剂。本发明首先将银源,铟源和锌源溶于去离子水中,加入L-半胱氨酸搅拌均匀得到澄清溶液,调溶液pH6~10,加入硫源超声搅拌均匀,在110℃~240℃水热反应4~8h,得到Zn-AgIn5S8量子点原液;然后按照每20mL去离子水溶解0.2g Zn-AgIn5S8量子点的比例将二者混合,加入锌源搅拌均匀,再加入等体积的硫源搅匀,在110℃~240℃水热反应4~8h,冷却、洗涤后即得。本发明还公开了将所制得的催化剂应用于光催化制氢。本发明工艺非常简单,价廉易得,成本低廉。反应时间较短,利用太阳光能转化为清洁能源减少了能耗和反应成本,便于批量生产,无毒无害,符合可持续发展要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-