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公开(公告)号:CN114985003A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210634804.1
申请日:2022-06-07
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J31/06 , B01J27/06 , C08G73/02 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了氯掺杂氧化亚铜/聚苯胺/ITO光催化薄膜的制备方法及应用,具体为:将ITO导电玻璃片依次加入到丙酮、乙醇、去离子水中超声振荡,干燥;将ITO导电玻璃片浸入到苯胺‑盐酸水溶液中超声振荡,之后加入过硫酸铵‑盐酸水溶液进行聚合反应,清洗,干燥,最后,将PANI/ITO薄膜浸泡乙酸铜溶液中,加入NaOH溶液和盐酸羟胺水溶液进行反应,洗涤,干燥,得到Cl‑Cu2O/PANI/ITO光催化薄膜。本发明的Cl‑Cu2O/PANI/ITO复合光催化薄膜,所形成的p‑n异质结可以实现更高效的光催化效率。该光催化薄膜主要应用于水体中的有机污染物降解,且具有回收性,不会对水体造成污染,可以重复利用。
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公开(公告)号:CN114917913A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210581201.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J23/80 , B01J37/03 , B01J37/34 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种Cu2O/ZnO纳米线阵列复合薄膜光催化材料的制备方法,首先采用两步法在氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO)基底上制备得到ZnO纳米线阵列薄膜:具体地,第一步通过浸渍‑提拉法得到ZnO种子层;第二步利用水热生长得到ZnO纳米线阵列薄膜;然后采用电化学沉积的方法在ZnO纳米线阵列薄膜上成功负载Cu2O颗粒,从而制得Cu2O/ZnO复合薄膜。本发明以FTO为基底,可控制备了具有优异光催化性能的复合材料,其在模拟可见光照射下对盐酸强力霉素的降解率可达70%~80%,这表明该方法所制备的催化剂在有机废水处理方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111151262A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010034745.5
申请日:2020-01-14
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种Mn-Cu2O改性光催化剂的制备方法,首先配制乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液和葡萄糖溶液,然后取适量的乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液和葡萄糖溶液混合并搅拌均匀,最后加入乙酸锰并置于反应釜中,在鼓风干燥箱中反应一定时间,自然冷却到室温后离心、洗涤、干燥,得到Mn-Cu2O微粒。本发明制备的Mn-Cu2O微粒纯度高,对有机污染物降解效果显著,有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114985003B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210634804.1
申请日:2022-06-07
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J31/06 , B01J27/06 , C08G73/02 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了氯掺杂氧化亚铜/聚苯胺/ITO光催化薄膜的制备方法及应用,具体为:将ITO导电玻璃片依次加入到丙酮、乙醇、去离子水中超声振荡,干燥;将ITO导电玻璃片浸入到苯胺‑盐酸水溶液中超声振荡,之后加入过硫酸铵‑盐酸水溶液进行聚合反应,清洗,干燥,最后,将PANI/ITO薄膜浸泡乙酸铜溶液中,加入NaOH溶液和盐酸羟胺水溶液进行反应,洗涤,干燥,得到Cl‑Cu2O/PANI/ITO光催化薄膜。本发明的Cl‑Cu2O/PANI/ITO复合光催化薄膜,所形成的p‑n异质结可以实现更高效的光催化效率。该光催化薄膜主要应用于水体中的有机污染物降解,且具有回收性,不会对水体造成污染,可以重复利用。
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公开(公告)号:CN111151262B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010034745.5
申请日:2020-01-14
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种Mn‑Cu2O改性光催化剂的制备方法,首先配制乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液和葡萄糖溶液,然后取适量的乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液和葡萄糖溶液混合并搅拌均匀,最后加入乙酸锰并置于反应釜中,在鼓风干燥箱中反应一定时间,自然冷却到室温后离心、洗涤、干燥,得到Mn‑Cu2O微粒。本发明制备的Mn‑Cu2O微粒纯度高,对有机污染物降解效果显著,有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN111068715A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911365116.4
申请日:2019-12-26
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J23/89 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: Ag/Bi2O3/CuBi2O4纳米纤维复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)向N,N-二甲基甲酰胺,冰乙酸以及乙醇的混合液中加入五水硝酸铋和六水硝酸铜,搅拌溶解;2)向步骤1)所得溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮并连续搅拌形成纺丝前驱液;3)将步骤2)所得纺丝前驱液置于纺丝仪中于室温下纺丝并得到复合纳米纤维;4)将步骤3)所得的复合纳米纤维在烘干后,置于马弗炉中煅烧并自然降温,得到Bi2O3/CuBi2O4纳米纤维;5)将步骤4)所得的Bi2O3/CuBi2O4纳米纤维置于硝酸银溶液中并在氙灯下照射,洗涤干燥得到Ag/Bi2O3/CuBi2O4复合光催化剂;本发明方法所制备的光催化及性能优异、稳定性好、应用广泛,并且能够大量生产,在水处理领域具有比较广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111068715B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201911365116.4
申请日:2019-12-26
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J23/89 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: Ag/Bi2O3/CuBi2O4纳米纤维复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)向N,N‑二甲基甲酰胺,冰乙酸以及乙醇的混合液中加入五水硝酸铋和六水硝酸铜,搅拌溶解;2)向步骤1)所得溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮并连续搅拌形成纺丝前驱液;3)将步骤2)所得纺丝前驱液置于纺丝仪中于室温下纺丝并得到复合纳米纤维;4)将步骤3)所得的复合纳米纤维在烘干后,置于马弗炉中煅烧并自然降温,得到Bi2O3/CuBi2O4纳米纤维;5)将步骤4)所得的Bi2O3/CuBi2O4纳米纤维置于硝酸银溶液中并在氙灯下照射,洗涤干燥得到Ag/Bi2O3/CuBi2O4复合光催化剂;本发明方法所制备的光催化及性能优异、稳定性好、应用广泛,并且能够大量生产,在水处理领域具有比较广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112675883A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011553323.5
申请日:2020-12-24
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J27/135 , B01J23/835 , B01J37/34 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应型纳米复合微粒催化剂及其制备方法,向Cu2O微粒中加入蒸馏水和SnCl2后超声,抽滤,干燥,其中Cu2O微粒和SnCl2的质量比为1~5:1。本发明催化剂,制备方法简单,成本低,可以更好地利用太阳光,具有较好的稳定性,其光生电子‑空穴复合几率低,光催化活性高。
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