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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。
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公开(公告)号:CN112812763B
公开(公告)日:2022-10-28
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。
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公开(公告)号:CN112774694B
公开(公告)日:2022-07-22
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。
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公开(公告)号:CN113083328B
公开(公告)日:2023-09-29
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。
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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。
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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。
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