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一种纳米级氧掺杂富氮型氮化碳的制备方法和应用技术

技术编号:42660487 阅读:24 留言:0更新日期:2024-09-10 12:18
本发明专利技术公开了一种纳米级氧掺杂富氮型氮化碳的制备方法和应用。本发明专利技术的高结晶型氮化碳的制备方法,包括如下步骤:S1:将5‑氨基‑1H‑四唑在空气气氛下煅烧,煅烧后冷却、球磨、洗涤、干燥,得到富氮型氮化碳;S2:将富氮型氮化碳和酸性溶液混合均匀后,在一定温度的油浴中搅拌加热,冷却、洗涤、干燥,得到氧掺杂富氮型氮化碳;S3:将醇、去离子水和氧掺杂富氮型氮化碳混合均匀后,在室温下超声剥离,洗涤、干燥,得到纳米级氧掺杂富氮型氮化碳。本发明专利技术的纳米级的氧掺杂富氮型氮化碳具有小尺寸、大表面积和丰富的活性位点,光催化性能优异,有利于高效地光催化生产过氧化氢。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光催化材料制备和应用,尤其是涉及一种纳米级氧掺杂富氮型氮化碳及其制备方法和应用。


技术介绍

1、过氧化氢(h2o2)是一种多功能的环保氧化剂,在水处理中具有重要作用。它可转化为高氧化性的羟基自由基,因此被广泛用于消毒和污染物降解。相较于传统的蒽醌法合成过氧化氢,光催化选择性双电子氧还原制备h2o2具有环境可持续性的独特优势。因此,光催化被视为可持续生产h2o2的前景光明的方法。然而,太阳能应用的主要障碍在于成本效益。光催化剂的成分和光子化学转化过程的高效率是影响成本效益的两个关键因素。因此,设计高效且成本低廉的光催化剂是实现可持续h2o2生产的主要挑战。

2、富氮型氮化碳(cn)在各种太阳能驱动的化学转化反应中得到了广泛的应用,如水分解、co2还原、有机化学转化反应等。除此之外,由于在碳/氮基反应中心上选择性2e-orr被发现具有动力学优势,因此cn框架特别适合用于太阳能生产过氧化氢。然而,cn的光催化活性仍然受到一些不利因素的限制造成低效率,包括低比表面积、可见光捕获能力不足以及光诱导电子-空穴对的快速复合。然而,非金属具有较高本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种纳米级氧掺杂富氮型氮化碳的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,S1中,煅烧温度为400-600℃,煅烧时的升温速率为2-6℃/min,煅烧时间为3-5h。

3.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,S1中,球磨时的频率为25-45Hz,球磨时间为0.5-1h。

4.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,S2中,富氮型氮化碳和酸性溶液混合均匀后,富氮型氮化碳的浓度为20g/L;

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,S2中,油浴的温度为90-120℃,搅拌加热的时间为4-7h。<...

【技术特征摘要】

1.一种纳米级氧掺杂富氮型氮化碳的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,s1中,煅烧温度为400-600℃,煅烧时的升温速率为2-6℃/min,煅烧时间为3-5h。

3.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,s1中,球磨时的频率为25-45hz,球磨时间为0.5-1h。

4.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,s2中,富氮型氮化碳和酸性溶液混合均匀后,富氮型氮化碳的浓度为20g/l;

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,s2中,油浴的温度为90-120℃,搅拌加热的时间为4-7h。

6.如权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:仝爽季梦夏张铭
申请(专利权)人:江苏大学
类型:发明
国别省市:

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