【技术实现步骤摘要】
大比表面积的Au/CN-H纳米复合材料及其制备方法和应用
本专利技术涉及一种具有大表面积的Au/CN-H纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料的制备和应用领域。
技术介绍
自从20世纪80年代末,美国物理学家A.M.Lin和M.L.CoHen成功合成g-C3N4以来,g-C3N4因其独特的电子结构以及优异的物理化学性能而受到了广大研究学者的研究。g-C3N4作为一种典型的类石墨烯结构的半导体光催化剂,具有其独特的优点:可以吸收可见光;化学稳定性好;合成g-C3N4的前驱体来源广泛;独特的电子结构等。但是同时也具有一些限制其应用的缺点,比如比表面积小,导电性差,光生电子空穴复合速率快。针对g-C3N4存在的缺点,诸多研究学者进行了不同的改性以提高其光催化活性。SubhajyotiSamanta等人用有机无机混合制备Au/g-C3N4的复合物,并应用在光解水制氢上面,具有较好的催化活性[SamantaS,MarthaS,ParidaK.FacileSynthesisofAu/g-C3N4nanocomposites ...
【技术保护点】
1.一种Au/CN-H纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:/n1)将二氰二胺加热搅拌溶解在水中,再缓慢地滴加浓硝酸进行反应,反应结束后在冰水混合液中冷却结晶析出,干燥,得到硝酸改性前驱体;/n2)将硝酸改性前驱体溶解在水中,然后缓慢地滴加氯金酸溶液反应,将其反应液冷冻干燥,得到硝酸改性前驱体和氯金酸的络合物;/n3)将硝酸改性前驱体和氯金酸的络合物在空气下高温煅烧得到Au/CN-H纳米复合物。/n
【技术特征摘要】
1.一种Au/CN-H纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)将二氰二胺加热搅拌溶解在水中,再缓慢地滴加浓硝酸进行反应,反应结束后在冰水混合液中冷却结晶析出,干燥,得到硝酸改性前驱体;
2)将硝酸改性前驱体溶解在水中,然后缓慢地滴加氯金酸溶液反应,将其反应液冷冻干燥,得到硝酸改性前驱体和氯金酸的络合物;
3)将硝酸改性前驱体和氯金酸的络合物在空气下高温煅烧得到Au/CN-H纳米复合物。
2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤1)中,二氰二胺在水中加热搅拌溶解的温度为40℃,加热搅拌溶解时间为60~80min。
3.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤1)中,浓硝酸与水的体积比为1:8,反应时间为100~120min。
4.如权利要求1所...
【专利技术属性】
技术研发人员:付永胜,彭琼,汪信,黄婷,虞春燕,周焱,
申请(专利权)人:南京理工大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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