CN107282083A - 一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用 - Google Patents

一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用 Download PDF

Info

Publication number
CN107282083A
CN107282083A CN201710572666.8A CN201710572666A CN107282083A CN 107282083 A CN107282083 A CN 107282083A CN 201710572666 A CN201710572666 A CN 201710572666A CN 107282083 A CN107282083 A CN 107282083A
Authority
CN
China
Prior art keywords
nano material
carbon nitride
phase carbon
graphite phase
ammoniacal liquor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710572666.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107282083B (zh
Inventor
鲁成旭
王元有
钱琛
龚安华
陈锁金
徐雪娇
尹依雯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yangzhou Polytechnic Institute
Original Assignee
Yangzhou Polytechnic Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yangzhou Polytechnic Institute filed Critical Yangzhou Polytechnic Institute
Priority to CN201710572666.8A priority Critical patent/CN107282083B/zh
Publication of CN107282083A publication Critical patent/CN107282083A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107282083B publication Critical patent/CN107282083B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J27/00Catalysts comprising the elements or compounds of halogens, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus or nitrogen; Catalysts comprising carbon compounds
    • B01J27/24Nitrogen compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/30Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their physical properties
    • B01J35/39Photocatalytic properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/70Treatment of water, waste water, or sewage by reduction
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds
    • C02F2101/22Chromium or chromium compounds, e.g. chromates

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明涉及一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用,具体涉及一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料,其制备方法包括如下步骤:(1)将硫酸锌溶于适量的去离子水中,加入氨水,室温下搅拌反应1‑2小时后,离心,得沉淀;(2)将步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇中,加入适量氨水、正硅酸乙酯(TEOS),室温下搅拌加入3‑4小时,离心,得沉淀;(3)将步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺,用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到所述硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料。

Description

一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中 的应用
技术领域
本发明属于材料化学领域,涉及一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用。
背景技术
g-C3N4的制备方法有气相法、热溶剂法、固相合成法、电化学沉积法、高温高压法等,近几年研究较多的是利用缩聚有机物前驱体制备g-C3N4。此外,人们还合成了多种形貌的氮化碳,包括纳米线、纳米管、微球、纤维和空心球等。
g-C3N4具有原材料资源丰富、价格低廉经济、绿色环保等特点。具有微/纳多孔g-C3N4的结构为微/纳多孔且同时具有光催化能力,以及和其它金属材料复合的能力。纳米g-C3N4还有较高的表面活性,是理想的催化剂材料,所以有关g-C3N4的研究一直都倍受人们的关注。但目前大多数制备的具有微/纳多孔结构的g-C3N4和纳米g-C3N4都有比表面积小、活性低等缺点,复合材料并不太多,因而限制了它在实际中的推广普及。鉴于以上所述的情况,本发明采用热解法制备新型硅锌掺杂的石墨相氮化碳(SiO2/ZnO/g-C3N4)纳米材料,其具有比表面积大、光催化还原效果好等特点。
发明内容
本发明提供一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳(SiO2/ZnO/g-C3N4)纳米材料,其特征在于该纳米材料的制备方法包括如下步骤:
(1)将硫酸锌溶于适量的去离子水中,加入氨水,室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀;
(2)将步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇中,加入适量氨水、正硅酸乙酯(TEOS),室温下搅拌加入3-4小时,离心,得沉淀;
(3)将步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺,用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到所述硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料。
上述制备方法中,步骤(1)或(2)得到的沉淀优选采用去离子水洗2-3次;步骤(1)中硫酸锌、去离子水、氨水的用量为每克硫酸锌使用5-10mL去离子水、2-3mL氨水;步骤(2)中乙醇、氨水、正硅酸乙酯的用量为每克沉淀使用8-12mL乙醇、1-2mL氨水,0.8-1.6mL正硅酸乙酯;步骤(3)中三聚氰胺的用量为每克沉淀使用10-100克三聚氰胺。
本发明的另一实施方案提供上述硅锌掺杂的石墨相氮化碳(SiO2/ZnO/g-C3N4)纳米材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)将硫酸锌溶于适量的去离子水中,加入氨水,室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀;
(2)将步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇中,加入适量氨水、正硅酸乙酯(TEOS),室温下搅拌加入3-4小时,离心,得沉淀;
(3)将步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺,用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到所述硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料。
上述制备方法中,步骤(1)或(2)得到的沉淀优选采用去离子水洗2-3次;步骤(1)中硫酸锌、去离子水、氨水的用量为每克硫酸锌使用5-10mL去离子水、2-3mL氨水;步骤(2)中乙醇、氨水、正硅酸乙酯的用量为每克沉淀使用8-12mL乙醇、1-2mL氨水,0.8-1.6mL正硅酸乙酯;步骤(3)中三聚氰胺的用量为每克沉淀使用10-100克三聚氰胺。
本发明的另一实施方案提供上述硅锌掺杂的石墨相氮化碳(SiO2/ZnO/g-C3N4)纳米材料在光催化还原六价铬中的应用。
本发明中使用的氨水为含氨25%~28%的水溶液。
与现有技术相比本发明的优点在于:(1)本发明制备的新型硅锌掺杂的石墨相氮化碳(SiO2/ZnO/g-C3N4)纳米材料,其具有比表面积大,光催化还原效果好等特点;(2)本发明制备的SiO2/ZnO/g-C3N4光照射2.5小时后,溶液中六价铬的含量低于10%,优于g-C3N4及ZnO/g-C3N4的光催化还原效果(光照射2.5小时后,溶液中六价铬的含量高于20%)。
附图说明
图1为产品A的SEM图;
图2为产品B的SEM图;
图3为产品C的SEM图;
图4为产品D的SEM图;
图5为产品A、B、C、D、氧化锌、g-C3N4、SiO2对六价铬的还原能力,C0为溶液中原始Cr6 +的浓度,Ct为不同时间点Cr6+的浓度;
图6为产品A催化还原六价铬溶液的光谱吸收图;
图7为产品B催化还原六价铬溶液的光谱吸收图;
具体实施方案
为了便于对本发明的进一步理解,下面提供的实施例对其做了更详细的说明。但是这些实施例仅供更好的理解发明而并非用来限定本发明的范围或实施原则,本发明的实施方式不限于以下内容。
实施例1
(1)称取硫酸锌(1.0g)溶于适量的去离子水(5mL)中,加入氨水(2mL),室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(2)称取0.8g步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇(6.4mL)中,加入适量氨水(0.8mL)、正硅酸乙酯(0.64mL),室温下搅拌加入3-4小时,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(3)称取1.0g步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺(10g),用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到SiO2/ZnO/g-C3N4纳米材料(以下简称产品A,图1)。
实施例2
(1)称取硫酸锌(1.0g)溶于适量的去离子水(10mL)中,加入氨水(3mL),室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(2)称取0.8g步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇(9.6mL)中,加入适量氨水(1.6mL)、正硅酸乙酯(1.28mL),室温下搅拌加入3-4小时,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(3)称取1.0g步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺(100g),用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到SiO2/ZnO/g-C3N4纳米材料(以下简称产品B,图2)。
实施例3
(1)称取硫酸锌(1.0g)溶于适量的去离子水(5mL)中,加入氨水(2mL),室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(2)称取1.0g步骤(1)得到的沉淀与三聚氰胺(10g),用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到ZnO/g-C3N4材料(以下简称产品C,图3)。
实施例4
(1)称取硫酸锌(1.0g)溶于适量的去离子水(10mL)中,加入氨水(3mL),室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(2)称取0.8g步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇(9.6mL)中,加入适量氨水(1.6mL)、正硅酸乙酯(1.28mL),室温下搅拌加入3-4小时,离心,得沉淀,用去离子水洗2-3次;
(3)称取1.0g步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺(200g),用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到SiO2/ZnO/g-C3N4纳米材料(以下简称产品D,图4)。
实施例5催化还原六价铬
取200ml六价铬标准溶液、1毫升柠檬酸溶液,分别加入0.2g产品A、B、C、D、氧化锌、g-C3N4、SiO2,以500W氙灯和420nm滤光片为可见光光源,先在暗室环境中各搅拌反应1小时,再开灯搅拌反应3.5小时;实验结果表明本发明产品A、B对六价铬的还原效果优于产品C、D和g-C3N4,当光照射2.5小时后,溶液中六价铬的含量低于10%,尤其是产品A当光照射2.5小时后,溶液中六价铬的含量低于3%(结果见图5)。产品A、B催化还原六价铬溶液的光谱吸收图(见图6、7)。

Claims (6)

1.一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳(SiO2/ZnO/g-C3N4)纳米材料,其特征在于该纳米材料的制备方法包括如下步骤:
(1)将硫酸锌溶于适量的去离子水中,加入氨水,室温下搅拌反应1-2小时后,离心,得沉淀;
(2)将步骤(1)得到的沉淀超声分散于乙醇中,加入适量氨水、正硅酸乙酯(TEOS),室温下搅拌加入3-4小时,离心,得沉淀;
(3)将步骤(2)得到的沉淀与三聚氰胺,用研钵研磨均匀后,放入马弗炉中,温度设定为510℃,升温速率10℃/min,保温时间120分钟,保温结束后,停止加热自然冷却至室温,得到所述硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料。
2.权利要求1所述的硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料,其特征在于所述步骤(1)或(2)得到的沉淀优选采用去离子水洗2-3次。
3.权利要求1所述的硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料,其特征在于所述步骤(1)中硫酸锌、去离子水、氨水的用量为每克硫酸锌使用5-10mL去离子水、2-3mL氨水。
4.权利要求1-3任一项所述的硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料,其特征在于所述步骤(2)中乙醇、氨水、正硅酸乙酯的用量为每克沉淀使用8-12mL乙醇、1-2mL氨水,0.8-1.6mL正硅酸乙酯。
5.权利要求1-4任一项所述的硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料,其特征在于所述步骤(3)中三聚氰胺的用量为每克沉淀使用10-100克三聚氰胺。
6.权利要求1-5任一项所述的硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料在光催化还原六价铬中的应用。
CN201710572666.8A 2017-07-13 2017-07-13 一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用 Active CN107282083B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710572666.8A CN107282083B (zh) 2017-07-13 2017-07-13 一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710572666.8A CN107282083B (zh) 2017-07-13 2017-07-13 一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107282083A true CN107282083A (zh) 2017-10-24
CN107282083B CN107282083B (zh) 2020-04-24

Family

ID=60101773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710572666.8A Active CN107282083B (zh) 2017-07-13 2017-07-13 一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107282083B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108982478A (zh) * 2018-06-12 2018-12-11 华中师范大学 基于氮化碳电致化学发光检测铬含量的方法
CN109233838A (zh) * 2018-11-02 2019-01-18 扬州工业职业技术学院 一种Eu3+、Se共掺杂Fe3O4/g-C3N4材料及其在环境修复中的应用
CN109233839A (zh) * 2018-11-02 2019-01-18 扬州工业职业技术学院 一种用于降解土壤中农药残留的铕、硒共掺杂四氧化三铁石墨相氮化碳材料的制备方法
CN115154670A (zh) * 2022-07-26 2022-10-11 江西理工大学 一种石墨烯相氮化碳-硫化铋/高分子复合气管支架

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100327253A1 (en) * 2009-06-30 2010-12-30 Kabushiki Kaisha Toshiba Nonvolatile semiconductor memory device
CN104084228A (zh) * 2014-06-25 2014-10-08 华南理工大学 一种氧掺杂氮化碳/氧化锌光催化剂及其制备方法与应用
CN105060334A (zh) * 2015-07-20 2015-11-18 苏州宇希新材料科技有限公司 一种氮化碳改性的纳米氧化锌无机粉体材料
CN105195195A (zh) * 2015-08-14 2015-12-30 阜阳师范学院 一种光催化剂CN-ZnO及其制备方法和应用
CN106391086A (zh) * 2016-09-29 2017-02-15 中国地质大学(北京) 一种C3N4/SiO2异质结光催化剂制备方法
CN106824250A (zh) * 2017-03-16 2017-06-13 江苏理工学院 一种掺杂锌的氮化碳可见光催化剂及其制备方法和用途

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100327253A1 (en) * 2009-06-30 2010-12-30 Kabushiki Kaisha Toshiba Nonvolatile semiconductor memory device
CN104084228A (zh) * 2014-06-25 2014-10-08 华南理工大学 一种氧掺杂氮化碳/氧化锌光催化剂及其制备方法与应用
CN105060334A (zh) * 2015-07-20 2015-11-18 苏州宇希新材料科技有限公司 一种氮化碳改性的纳米氧化锌无机粉体材料
CN105195195A (zh) * 2015-08-14 2015-12-30 阜阳师范学院 一种光催化剂CN-ZnO及其制备方法和应用
CN106391086A (zh) * 2016-09-29 2017-02-15 中国地质大学(北京) 一种C3N4/SiO2异质结光催化剂制备方法
CN106824250A (zh) * 2017-03-16 2017-06-13 江苏理工学院 一种掺杂锌的氮化碳可见光催化剂及其制备方法和用途

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BO LIN,ET AL.: "Facile fabrication of novel SiO2/g-C3N4 core–shell nanosphere photocatalysts with enhanced visible light activity", 《APPLIED SURFACE SCIENCE》 *
SHAOJIA LIU ET AL.: "Fabrication of ternary g-C3N4/Al2O3/ZnO heterojunctions based on cascade electron transfer toward molecular oxygen activation", 《APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL》 *
XIAOYA YUAN ET AL.: "Facile Synthesis of g-C3N4 Nanosheets/ZnO Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic Activity in Reduction of Aqueous Chromium(VI) under Visible Light", 《NANOMATERIALS》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108982478A (zh) * 2018-06-12 2018-12-11 华中师范大学 基于氮化碳电致化学发光检测铬含量的方法
CN109233838A (zh) * 2018-11-02 2019-01-18 扬州工业职业技术学院 一种Eu3+、Se共掺杂Fe3O4/g-C3N4材料及其在环境修复中的应用
CN109233839A (zh) * 2018-11-02 2019-01-18 扬州工业职业技术学院 一种用于降解土壤中农药残留的铕、硒共掺杂四氧化三铁石墨相氮化碳材料的制备方法
CN109233838B (zh) * 2018-11-02 2020-06-30 扬州工业职业技术学院 一种Eu3+、Se共掺杂Fe3O4/g-C3N4材料及其在环境修复中的应用
CN109233839B (zh) * 2018-11-02 2020-07-31 扬州工业职业技术学院 一种用于降解土壤中农药残留的铕、硒共掺杂四氧化三铁石墨相氮化碳材料的制备方法
CN115154670A (zh) * 2022-07-26 2022-10-11 江西理工大学 一种石墨烯相氮化碳-硫化铋/高分子复合气管支架
CN115154670B (zh) * 2022-07-26 2024-02-02 江西理工大学 一种石墨烯相氮化碳-硫化铋/高分子复合气管支架

Also Published As

Publication number Publication date
CN107282083B (zh) 2020-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107321375A (zh) 一种SiO2/ZnO/g‑C3N4纳米材料及其在还原六价铬中的应用
Xing et al. Incorporating a novel metal-free interlayer into g-C3N4 framework for efficiency enhanced photocatalytic H2 evolution activity
Yu et al. Visible light photocatalysis of amorphous Cl-Ta2O5− x microspheres for stabilized hydrogen generation
CN107282083A (zh) 一种硅锌掺杂的石墨相氮化碳纳米材料及其在光催化还原中的应用
CN105502503B (zh) 一种六方晶钨青铜纳米短棒粒子及其制备方法
CN106492849B (zh) 一种BiOCl超薄纳米片光催化剂的制备方法
CN106799244B (zh) 一种三元复合光催化剂的制备方法和用途
CN104525233B (zh) g‑氮化碳‑二氧化钛‑银纳米片复合物及其仿生合成方法和应用
CN106000474B (zh) 一种卟啉/二氧化钛均匀共组纳米球的制备方法及其应用
CN108940332B (zh) 一种高活性MoS2/g-C3N4/Bi24O31Cl10复合光催化剂的制备方法
CN108212192A (zh) 一种光-芬顿催化剂及其制备方法
CN107983353B (zh) 一种TiO2-Fe2O3复合粉体的制备方法及其应用
CN113171786A (zh) 一种Fe-N-C多功能纳米酶
CN106914236A (zh) 高效可见光响应的非晶态等离子体异质结纳米TiO2溶胶
CN102491328A (zh) 一种碳化钛粉体及其制备方法
CN112371146A (zh) 含氮缺陷结构z型氮化碳-氧化铁催化剂的制备方法及应用
CN109317180B (zh) 一种可工业化生产高性能光催化固氮g-C3N4/氧化物复合材料的制备方法
CN107715906B (zh) 一种氮化碳/钛酸锌/氧化钛三明治状直接z型异质结复合光催化剂的制备方法
CN111545231A (zh) 一种多孔碳负载碳化钨复合材料的制备方法
CN106238089A (zh) 一种可见光响应g‑C3N4/SnS2复合光催化剂的制备方法
CN106807411B (zh) 一种铁酸镧掺杂溴化银复合光催化剂的制备方法
CN106311304A (zh) 一种紫外光及可见光催化复合纳米材料及其制备和应用
CN107890880A (zh) 一种纳米多孔石墨相氮化碳/偏钛酸锰复合光催化剂的制备方法
CN104028292A (zh) N-TiO2/C和N-TiO2及其制备方法
CN108786797A (zh) 一种PtAu@Ag核-壳纳米晶体电催化剂及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant