[发明专利]一种N-CDs/FeNbO4 有效
申请号: | 202210105999.0 | 申请日: | 2022-01-28 |
公开(公告)号: | CN114534760B | 公开(公告)日: | 2023-06-13 |
发明(设计)人: | 李海涛;程园园;李亚锡;刘运亮;刘奕显;武如强;刘乃云 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C01B32/40;B01J35/02;C07C1/12;C07C9/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cds fenbo base sub | ||
1.一种N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,包括:
(1)FeNbO4纳米颗粒的制备:
将FeCl3水溶液滴加到NbCl5乙醇溶液中,超声分散,然后滴加氨水调节 pH 值,然后在微波反应器中反应,反应结束后离心、洗涤、干燥,得到FeNbO4光催化剂前驱体,接着将FeNbO4光催化剂前驱体煅烧,煅烧后得到FeNbO4纳米颗粒;
(2)N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备:
将柠檬酸和乙二胺溶于去离子水中,然后加入FeNbO4纳米颗粒,水热反应后过滤、洗涤、干燥,得到所述N-CDs/FeNbO4复合光催化剂;
所述N-CDs/FeNbO4复合光催化剂中,N-CDs原位生长在FeNbO4颗粒的表面构成p-n型纳米异质结;所述FeNbO4颗粒粒径为50~100nm。
2.根据权利要求1所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述FeCl3水溶液和NbCl5乙醇溶液的体积比为1:1,所述FeCl3水溶液的浓度为0.01~0.05g/mL,所述NbCl5乙醇溶液的浓度为0.01~0.05g/mL。
3.根据权利要求1所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述pH值调节至2~10。
4.根据权利要求1所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述微波的条件为:在300~800W下微波10~30min。
5.根据权利要求1所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述煅烧的条件为在800~1000℃下煅烧1~2h。
6.根据权利要求1所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述柠檬酸、乙二胺、去离子水和FeNbO4纳米颗粒的用量比为1~3g:300~500μL:10~20mL:20~120mg。
7.根据权利要求1所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述水热反应的条件为:在160~200℃下反应4~8h。
8.根据权利要求1~7任一项所述方法制备的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂。
9.权利要求8所述的N-CDs/FeNbO4复合光催化剂在催化还原CO2中的应用。
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