【技术实现步骤摘要】
一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法与应用
[0001]
[0002]本专利技术属于钾离子电池技术以及光催化降解
,具体涉及一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法与应用。
[0003]
技术介绍
[0004]在能源危机与环境危机日益严重的背景下,如何高效的处理环境污染物以及发展新能源成为如今亟需解决的问题。光催化技术成为解决环境问题最有效的方法之一,光催化降解有机污染物具有成本低、响应快、无二次污染的特点,已经引起了广泛的关注。在光催化研究的早期阶段,主要涉及到的催化剂是TiO2、CaTiO3等。但是这些光催化剂对太阳光的利用率低,光生电子
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空穴对复合率高,导致其光催化活性较低。为了克服这一问题,人们对光催化剂进行了越来越多的研究,寻找合适的带隙和光生电子空穴复合率低的光催化剂,以扩大光催化剂的吸收光范围,从而获得高效的光催化活性。
[0005]BiOCl因其独特的二维(2D)层状结构、电子性质、光学性质和稳定性以及无毒、价格低廉等一系列特点而引起了光催化科学家的广泛关注。Bi ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法,其特征在于:所述BiOCl及其多相复合半导体材料的原料为0.002
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0.006 mol硝酸铋、2 mL稀释的10%盐酸水溶液、3 mL超纯水、3mL无水乙醇和0
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0.004mol钴、铁、铝、钛、镍、铟、锰、铜、镁或锑元素的金属氯化物,通过物理球磨以及离心过程得到单相的BiOCl材料或者BiOCl基多相复合半导体材料。2.根据权利要求1所述的一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:第一步:以物理球磨的方法使0.002
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0.006 mol硝酸铋、2 mL稀释的10%盐酸水溶液、3 mL超纯水、3mL无水乙醇和0
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0.004mol钴、铁、铝、钛、镍、铟、锰、铜、镁或锑元素的金属氯化物混合均匀,获得球磨产物;第二步:通过离心过程去除所得球磨产物中的未反应的杂质,得到单相的BiOCl材料或者BiOCl基多相复合材料。3.根据权利要求2所述的一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法,其特征在于:所述第一步中物理球磨法为球磨转速为400
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800 r min
‑1,球磨时间0.5
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6 h。4.根据权利要求2所述的一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法,其特征在于:所述第二步中所述离心步骤为离心转速为5000
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10000 r min
‑1,离心时间为10 min,离心后用用去离子水洗涤3遍,收集洗涤后的产物,去除水溶液和未反应物质,烘干研磨。5.一种权利要求1所述的一种BiOCl及其多相复合半导体材料在光催化下降解有机污染物中的应用。6.一种权利要求1所述的一种BiOCl及其多相复合半导体材料在钾离子电池负极材料中的应用。7.根据权利要求5所述的BiOCl及其多相复合半...
【专利技术属性】
技术研发人员:黄镇东,严忠源,张郦达,吴晶晶,文锦泉,何山,张婷,
申请(专利权)人:南京邮电大学,
类型:发明
国别省市:
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