CN114931965B - 一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用 - Google Patents

一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用 Download PDF

Info

Publication number
CN114931965B
CN114931965B CN202210676019.2A CN202210676019A CN114931965B CN 114931965 B CN114931965 B CN 114931965B CN 202210676019 A CN202210676019 A CN 202210676019A CN 114931965 B CN114931965 B CN 114931965B
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon nitride
bismuth
noble metal
catalyst
phase carbon
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.)
Active
Application number
CN202210676019.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114931965A (zh
Inventor
岳晓阳
向全军
程蕾
李访
廖宇龙
金立川
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.)
University of Electronic Science and Technology of China
Original Assignee
University of Electronic Science and Technology of China
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 University of Electronic Science and Technology of China filed Critical University of Electronic Science and Technology of China
Priority to CN202210676019.2A priority Critical patent/CN114931965B/zh
Publication of CN114931965A publication Critical patent/CN114931965A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114931965B publication Critical patent/CN114931965B/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
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/40Carbon monoxide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/52Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明提供了一种π‑π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂,及其制备方法以及其在光催化二氧化碳还原领域的应用。其中,氮化碳为载体,氮化碳为二维超薄的石墨相氮化碳,片经为50nm~5μm,具有介孔结构,孔尺寸位于为2nm~60nm之间。所述的负载金属为地球含量丰富的非贵金属铋,含量为基于催化总重量的0~4.5wt%,优选含量为0.7~3.2wt%,具有原子级的分散性。本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的制备方法,核心点在于通过π‑π共轭相互作用在氮化碳前驱体的生长过程中引入具有层状共轭结构的铋基材料,随后经过插层煅烧处理得到目标产物,改进的异质原子的引入方法使得铋的负载变得更加容易且牢固。整体合成过程思路清晰,步骤明确,方法简单易操作,同时,非贵金属铋具有丰富性和廉价性,方便大规模的生产,为未来的商业化应用提供可能。

Description

一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其 应用
技术领域
本发明属于复合纳米材料技术领域,特别涉及一种π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂及其制备方法以及在光催化二氧化碳还原领域的应用。
技术背景
新时代的“十四·五”规划中,重点强调了在低碳循环发展和发展方式绿色转型等环境领域的难题和挑战。在推动低碳模式的发展过程中,清洁丰富且可再生的能源成为了发展经济的优选项。近来,光催化技术,通过利用清洁无限的太阳能,实现了能源的转化和存储。其中,光催化还原二氧化碳(CO2)技术可缓解大气中CO2的持续升高,并且其转化而来的燃料能源如甲烷、一氧化碳(CO)以及其他高附加值产品有望替代不可再生的化石资源。然而,尽管光催化的发展从上世纪七十年代便以开启,光催化材料的低效率以及较差的稳定性限制了其在工业的实际应用。开发廉价高效且持续稳定的光催化剂是当前科学研究工作者的主要目标。
最近,二维超薄的石墨相氮化碳由于其较大的比表面积,合适的能带带隙(2.7eV),廉价性以及较高的热和化学稳定性而受到了科研工作者的青睐。然而,石墨相氮化碳材料仍具有以下缺点:较高的光生载流子的复合效率,较差的导电能力以及较差的可见光吸收。为解决上述问题,大量针对改性氮化碳材料的策略涌现而出,例如结构设计,助催化剂或异质原子负载等。从异质原子负载的角度出发,具有不同功能的丰富的杂原子包括金属杂原子和非金属杂原子被成功引入到氮化碳表面或骨架之中,例如充当助催化剂功能的金属杂原子铂,钯,钴以及用于改变表面电子结构的非金属元素硫,磷等。从结构的角度出发,除了二维层状的氮化碳外,具有介孔的氮化碳,管状中空的氮化碳也被开发出来。通常而言,氮化碳的边缘位置更容易实现催化反应,因此,具有孔洞结构的二维氮化碳理论上更有利于催化效率的提升,且孔洞结构处的不饱和位点更有利于实现异质原子的负载。
在氮化碳上引入或负载异质原子的方法众多,例如静电吸附,化学还原法,高温煅烧嵌入等。对于嵌入骨架的杂原子(一般为半径较小的非金属原子)而言,其稳定性通常较高。然而,对于负载于氮化碳表面的金属杂原子而言,尽管通过这些方法能得到均匀甚至高负载量的复合材料,但在实际的严苛的催化环境中,负载材料极易脱落从而严重影响着光催化剂的稳定性。如何实现稳定的金属负载的氮化碳复合材料依旧是一项难题。
本发明提供了一种氮化碳的改性方法,获得了一种新催化材料,并将其应用于光催化CO2还原之中。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的第一个目的在于提供一种π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂,其中,氮化碳为载体,金属杂原子为地球含量丰富的非贵金属铋。
所述的氮化碳为石墨相氮化碳。
所述的氮化碳的片经为50nm~5μm。
所述的金属铋含量为基于催化总重量的0~4.5wt%。
优选地,氮化碳载体为具有介孔结构的超薄二维纳米片,孔尺寸位于为2nm~60nm。
优选地,在多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂中,所述的铋杂原子含量为0.7~3.2wt%。
本发明的第二个目的在于提供上述π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的制备方法,核心点在于通过π-π共轭相互作用在氮化碳前驱体的生长过程中引入具有层状共轭结构的铋基材料,随后经过插层煅烧处理得到目标产物,包括以下步骤:
步骤S1、多孔氮化碳前驱体(PCN-P)的制备:
以三聚氰胺,亚磷酸和水杨酸铋为原料,采用水热法制备得到;具体为:将三聚氰胺(质量1.0g),亚磷酸(质量1.2g)和一定量的水杨酸铋(0~18mg)分散至100mL去离子水中,90℃水浴下搅拌回流1小时,然后转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,180℃下反应10小时;反应结束,冷却后,将固体样品分离洗涤,烘干,获得PCN-P。
步骤S2、PCN-P的插层:
将0.5g步骤S1中所制备的前驱体PCN-P分散于40mL的乙醇甘油的混合溶剂中(体积比为3:1),90℃水浴下搅拌回流1~3小时,随后分离洗涤,烘干备用。
步骤S3、热煅烧制备铋负载的多孔石墨相氮化碳(Bi-PCN)催化剂:
将1g步骤S2所得前驱体材料放置于瓷舟中,在惰性气体的氛围下以2℃/min的升温速率下加热至500℃,维持1~4小时,随后自然降温;反应结束后,收集样品,即为铋负载的多孔石墨相氮化碳催化剂。惰性气体为本领域所熟知的气体,如氮气,氩气,氦气。
本发明的第三个目的在于提供了铋负载的多孔石墨相氮化碳催化剂在光催化CO2还原领域的应用;具体而言,在可见光的照射下(300W氙灯),铋负载的多孔石墨相氮化碳催化剂的CO生成速率高达13.07μmol g-1h-1,并且其稳定性经过四次循环后依然可以达到初始催化效率的89%。
与现有的复合功能光催化材料相比,本发明的有益效果:
(1)本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂材料,氮化碳多孔的结构促进了材料与吸附分子的有效接触和杂原子铋的分散,而非贵金属铋的负载极大地提升了氮化碳材料在可见光范围内的光吸收,此外,负载非贵金属铋后所得的复合材料具有较高的催化稳定性和耐用性。
(2)本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的合成方法中,结合π-π共轭相互作用原理,实现了非贵金属铋在多孔石墨相氮化碳材料上的负载,改进的异质原子的引入方法使得铋的负载变得更加容易且牢固,最终通过简单的热煅烧处理,实现异质原子的负载。整体合成过程思路清晰,步骤明确,方法简单易操作,同时,非贵金属铋具有丰富性和廉价性,方便大规模的生产,为未来的商业化应用提供可能。
(3)本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂材料,在二氧化碳还原中无需添加任何的牺牲剂或助催化剂,极大地节约了经济成本且无环境方面的污染。
附图说明
图1为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的X射线衍射图谱(a)和铋的高分辨X射线光电子能谱图(b)。
图2为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的透射电镜图,插图为选区电子衍射图(a,b标尺分别为2μm和200nm)。
图3为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的紫外可见漫反射光谱,其中PCN和PCN-I分别代表未经插层处理和经插层处理得到的多孔氮化碳。
图4为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的二氧化碳光催化还原产物CO生成速率对比图。
图5为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的二氧化碳光催化还原循环实验,所设计的复合材料具有良好的稳定性,经过四次光催化循环后,性能依然可以达到初始催化效率的89%。
具体说明:
下面结合附图对本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂做详细的说明。下面结合附图对本发明的实施例做详细的说明,但本发明的保护范围不限于这些实施例。
实施例1:
步骤S1、多孔氮化碳前驱体(PCN-P)的制备:
以三聚氰胺,亚磷酸和水杨酸铋为原料,采用水热法制备得到;具体为:将三聚氰胺(质量1.0g),亚磷酸(质量1.2g)和一定量的水杨酸铋(12mg)分散至100mL去离子水中,90℃水浴下搅拌回流1小时,然后转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,180℃下反应10小时;反应结束,冷却后,将固体样品分离洗涤,烘干,获得PCN-P。
步骤S2、PCN-P的插层:
将0.5g步骤S1中所制备的前驱体PCN-P分散于40mL的乙醇甘油的混合溶剂中(体积比为3:1),90℃水浴下搅拌回流3小时,随后分离洗涤,烘干备用。
步骤S3、热煅烧制备铋负载的多孔石墨相氮化碳(Bi-PCN)催化剂:
将1g步骤S2所得前驱体材料放置于瓷舟中,在氮气氛围下以2℃/min的升温速率下加热至500℃,维持3小时,随后自然降温;反应结束后,收集样品,即为铋负载的多孔石墨相氮化碳催化剂。
图1为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的X射线衍射图谱和铋的高分辨X射线光电子能谱图,可以看出,铋成功地负载在了多孔的氮化碳上,且图谱中没有金属Bi的纳米簇或者纳米颗粒的特征峰,表明所负载的金属以原子级分散的形态存在。
图2为多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的透射电镜图,可以清楚看出,氮化碳为超薄的二维材料,且其表面存在大量的孔结构,孔尺寸位于为2nm~60nm之间;此外,并未观察到所负载的金属铋的纳米颗粒,选区电子衍射图同样表明该复合材料非晶的状态。
图3为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的紫外可见漫反射光谱,可以清楚观察到,插层处理和非贵金属铋的负载均增加了氮化碳材料在可见光区域的吸收。
图4为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的二氧化碳光催化还原产物CO生成速率对比图,可以得出,负载铋所得的复合材料的CO生成速率高达13.07μmolg-1h-1,性能相对于单独的氮化碳材料提升了近90%。
图5为本发明的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的二氧化碳光催化还原循环实验。在光催化还原CO2的过程中,可以检测到相应的还原产物CO和甲烷,表明所合成的氮化碳基位点特异的铋单原子催化剂在光催化还原CO2的有效应用。
实施例2:
实施例2与实施例1相比,区别在于:步骤S1中的水杨酸铋的引入量调整为6mg,其余步骤与实施例1相同。
实施例3:
实施例3与实施例1相比,区别在于:步骤S1中的水杨酸铋的引入量调整为1.2mg,其余步骤与实施例1相同。
实施例4:
实施例4与实施例1相比,区别在于:步骤S2中的回流时间调整为1小时,其余步骤与实施例1相同。
实施例5:
实施例5与实施例1相比,区别在于:步骤S3中煅烧至500℃后,维持时间调整为4小时,其余步骤与实施例1相同。

Claims (5)

1.一种π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂,其特征在于:氮化碳为载体,金属杂原子为地球含量丰富的非贵金属铋;
所述π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂的制备方法,核心点在于通过π-π共轭相互作用在氮化碳前驱体的生长过程中引入具有层状共轭结构的铋基材料,随后经过插层煅烧处理得到目标产物,包括以下步骤:
步骤S1、多孔氮化碳前驱体PCN-P的制备:
以三聚氰胺,亚磷酸和水杨酸铋为原料,采用水热法制备得到;具体为:将1.0g三聚氰胺,1.2g亚磷酸和12~18mg水杨酸铋分散至100mL去离子水中,90℃水浴下搅拌回流1小时,然后转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,180℃下反应10小时;反应结束,冷却后,将固体样品分离洗涤,烘干,获得PCN-P;
步骤S2、PCN-P的插层:
将0.5g步骤S1中所制备的前驱体PCN-P分散于40mL的甘油乙醇的混合溶剂中,甘油与乙醇的体积比为3:1,90℃水浴下搅拌回流1~3小时,随后分离洗涤,烘干备用;
步骤S3、热煅烧制备铋负载的多孔石墨相氮化碳Bi-PCN催化剂:
将1g步骤S2所得前驱体材料放置于瓷舟中,在惰性气体的氛围下以2℃/min的升温速率下加热至500℃,维持1~4小时,随后自然降温;反应结束后,收集样品,即为铋负载的多孔石墨相氮化碳催化剂,惰性气体为氩气或氦气。
2.如权利要求1所述的π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂,其特征在于:所述的氮化碳为石墨相氮化碳,片径为50nm~5μm。
3.如权利要求1所述的π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂,其特征在于:所述的氮化碳为具有介孔结构的超薄二维纳米片,孔尺寸为2nm~60nm。
4.如权利要求1所述的π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂,其特征在于:所述的铋含量为基于催化总重量,含量为0.7~3.2wt%。
5.如权利要求1所述π-π共轭调控的多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂在光催化CO2还原领域的应用。
CN202210676019.2A 2022-06-15 2022-06-15 一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用 Active CN114931965B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210676019.2A CN114931965B (zh) 2022-06-15 2022-06-15 一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210676019.2A CN114931965B (zh) 2022-06-15 2022-06-15 一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114931965A CN114931965A (zh) 2022-08-23
CN114931965B true CN114931965B (zh) 2023-08-04

Family

ID=82866092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210676019.2A Active CN114931965B (zh) 2022-06-15 2022-06-15 一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114931965B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116251625A (zh) * 2023-04-03 2023-06-13 淮阴工学院 Ru单原子负载MOF/C3N4的制备方法及其在光催化二氧化碳还原和固氮中的应用

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106944119A (zh) * 2017-03-22 2017-07-14 北京师范大学 一种氮化碳负载单原子金属催化材料的制备方法
CN108940344A (zh) * 2018-07-26 2018-12-07 湖南大学 改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用
CN109507255A (zh) * 2018-10-10 2019-03-22 江苏大学 一种铋/氮化碳光电材料的制备方法及用途
CN109772423A (zh) * 2019-03-30 2019-05-21 湖北文理学院 一种磷、铋共掺杂的多孔石墨相氮化碳光催化剂及其用途
CN110882714A (zh) * 2019-12-16 2020-03-17 吉林大学 卷曲状氮化碳薄片、制备方法及其在光催化分解水产氢中的应用
CN111905793A (zh) * 2020-08-17 2020-11-10 大连理工大学 一种氮掺杂碳载非贵金属单原子催化剂的制备方法
CN111939961A (zh) * 2020-08-24 2020-11-17 南昌航空大学 一类低成本且兼具高负载量单原子催化剂可控合成方法
CN112221528A (zh) * 2020-11-05 2021-01-15 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院 一种单原子催化剂及其制备方法与应用
CN112295587A (zh) * 2020-11-23 2021-02-02 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 钯/磷掺杂氮化碳复合材料的制备方法及其产品和应用
CN113083344A (zh) * 2021-03-23 2021-07-09 暨南大学 一种基于铋单原子锚定碳三氮五的催化剂及其制备方法与应用
CN113437308A (zh) * 2021-06-25 2021-09-24 浙江大学 一种改性氮化碳负载贵金属基电催化剂及制备方法和应用
CN113786853A (zh) * 2021-08-06 2021-12-14 中国科学院化学研究所 单原子催化剂及其制备方法和微电极及其制备方法和应用
CN114307983A (zh) * 2021-10-22 2022-04-12 海南大学 一种兼具分离富集、检测、催化功能的一体化智能结构体系及其制备方法

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106944119A (zh) * 2017-03-22 2017-07-14 北京师范大学 一种氮化碳负载单原子金属催化材料的制备方法
CN108940344A (zh) * 2018-07-26 2018-12-07 湖南大学 改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用
CN109507255A (zh) * 2018-10-10 2019-03-22 江苏大学 一种铋/氮化碳光电材料的制备方法及用途
CN109772423A (zh) * 2019-03-30 2019-05-21 湖北文理学院 一种磷、铋共掺杂的多孔石墨相氮化碳光催化剂及其用途
CN110882714A (zh) * 2019-12-16 2020-03-17 吉林大学 卷曲状氮化碳薄片、制备方法及其在光催化分解水产氢中的应用
CN111905793A (zh) * 2020-08-17 2020-11-10 大连理工大学 一种氮掺杂碳载非贵金属单原子催化剂的制备方法
CN111939961A (zh) * 2020-08-24 2020-11-17 南昌航空大学 一类低成本且兼具高负载量单原子催化剂可控合成方法
CN112221528A (zh) * 2020-11-05 2021-01-15 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院 一种单原子催化剂及其制备方法与应用
CN112295587A (zh) * 2020-11-23 2021-02-02 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 钯/磷掺杂氮化碳复合材料的制备方法及其产品和应用
CN113083344A (zh) * 2021-03-23 2021-07-09 暨南大学 一种基于铋单原子锚定碳三氮五的催化剂及其制备方法与应用
CN113437308A (zh) * 2021-06-25 2021-09-24 浙江大学 一种改性氮化碳负载贵金属基电催化剂及制备方法和应用
CN113786853A (zh) * 2021-08-06 2021-12-14 中国科学院化学研究所 单原子催化剂及其制备方法和微电极及其制备方法和应用
CN114307983A (zh) * 2021-10-22 2022-04-12 海南大学 一种兼具分离富集、检测、催化功能的一体化智能结构体系及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
上官文峰等.响应可见光材料.《能源材料——原理与应用》.上海交通大学出版社,2017,第215页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114931965A (zh) 2022-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Rational design of a cobalt sulfide/bismuth sulfide S-scheme heterojunction for efficient photocatalytic hydrogen evolution
CN112973750B (zh) 一种碳量子点包覆金属单原子-氮化碳复合材料及制备方法
WO2021232751A1 (zh) 一种多孔CoO/CoP纳米管及其制备方法和应用
CN113145138B (zh) 热响应型复合光催化剂及其制备方法和应用
CN113680361B (zh) 一种钴钌双金属单原子光催化剂及其制备方法和应用
CN113289653A (zh) 一种负载金属单原子的g-C3N4光催化剂的制备方法
CN115007186B (zh) 一种氮化碳基位点特异的双单原子催化剂、制备及其应用
CN114308094B (zh) 钴单原子/氮掺杂介孔碳纤维材料及其制备方法与应用
CN114931965B (zh) 一种多孔石墨相氮化碳负载非贵金属铋催化剂、制备及其应用
CN110127636B (zh) 石墨相氮化碳及其制备方法、产氢光催化剂及其应用
CN110116015B (zh) 完全分解水的光催化剂及其制备方法和应用、光催化完全分解水的反应方法和催化混合液
CN110127635B (zh) 石墨相氮化碳及其制备方法、产氢光催化剂及其应用
CN113058617A (zh) 一种光催化剂及其制备方法和应用
CN111151285A (zh) 一种氮掺杂多孔碳负载ZnS纳米复合材料及其制备方法和应用
Huang et al. Fabrication of CuS-modified inverse opal g-C3N4 photocatalyst with enhanced performance of photocatalytic reduction of CO2
CN114797916A (zh) 一种Ni-ZIF衍生的磷化镍-碳材料及其制备方法和应用
CN112958096B (zh) 花球状镍铝水滑石/二氧化钛原位生长在片状二碳化三钛复合光催化剂的制备方法及应用
CN115069270B (zh) 一种CuSAP/CdS光解水制氢催化剂及其制备方法
CN115920929B (zh) MoO3-x/Cu0.5Cd0.5S复合光催化剂、制备方法及应用
Liu et al. Efficient visible light driven 2, 4, 6-triaminopyrimidine modified graphitic carbon nitride for hydrogen evolution
CN115532298B (zh) 一种双原子团簇光催化剂的制备方法
CN116689006A (zh) 一种氮化碳纳米片复合材料及其制备方法和应用
CN110668417A (zh) 中空仙人掌状碳片-碳纳米管的制备方法
CN112675832B (zh) 一种二氧化碳还原有序介孔催化材料及其制备方法
CN115090318A (zh) 一种高比表面积分子间异质结氮化碳光催化剂的制备方法及其应用

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