[发明专利]一种Ti3 在审
申请号: | 202110344090.6 | 申请日: | 2021-03-31 |
公开(公告)号: | CN113070074A | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
发明(设计)人: | 彭彦华;郭亚楠;张东升 | 申请(专利权)人: | 青岛大学 |
主分类号: | B01J27/04 | 分类号: | B01J27/04;B01J27/22;B01J35/00;C01B3/04 |
代理公司: | 青岛高晓专利事务所(普通合伙) 37104 | 代理人: | 张世功 |
地址: | 266071 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ti base sub | ||
1.一种Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,具体合成步骤如下:
(1)将锌源化合物、铟源化合物、硫源化合物按锌:铟:硫摩尔比为1:(2~4):(4~12)的比例溶解在去离子水中;
(2)将步骤(1)所得溶液在搅拌均匀后加入Ti3C2-MXene并超声分散;
(3)将步骤(2)所得悬浊液在100~200℃下反应4~48小时;
(4)将步骤(3)中所得产物离心后收集固体,将固体洗涤、干燥后,得到Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂。
2.根据权利要求1所述Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中锌源化合物为氯化锌、醋酸锌、氢氧化锌、硫酸锌、硝酸锌、草酸锌和碳酸锌中的一种或者两种以上任意比例混合,锌源化合物在水中的浓度为0.005mol/L~5mol/L。
3.根据权利要求1所述Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中铟源化合物为醋酸铟、氯化铟、硫酸铟和硝酸铟中的一种或者两种以上任意比例混合,铟源化合物在水中的浓度为0.005mol/L~5mol/L。
4.根据权利要求1所述Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中硫源化合物为硫代乙酰胺、硫化铵、L-半胱氨酸、硫脲和硫磺粉中的一种或者两种以上任意比例混合,硫源化合物在水中的浓度为0.005mol/L~5mol/L。
5.根据权利要求1所述Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中搅拌时间为15~40分钟,超声时间为15~60分钟,频率为10~100kHz。
6.根据权利要求1所述Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)中的洗涤过程具体为先用去离子水洗1~3次后,再用无水乙醇洗1~3次。
7.根据权利要求1所述Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)中的干燥的条件为在10~100℃下干燥6~12h。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的方法制备得到的Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂,其特征在于,该催化剂以ZnIn2S4为主体催化剂,Ti3C2-MXene作为助催化剂,二者紧密结合,通过水热法合成,其中Ti3C2-MXene占Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂的质量分数为1.5~7.5%。
9.根据权利8所述的Ti3C2-MXene/ZnIn2S4复合光催化剂在可见光响应光催化产氢中的应用。
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