[发明专利]SnNb2 有效
申请号: | 202210147834.X | 申请日: | 2022-02-17 |
公开(公告)号: | CN114682285B | 公开(公告)日: | 2023-10-27 |
发明(设计)人: | 刘倩倩;杜铮宇;杜兴;刘波;李宛飞;程淼;胡敬;魏涛;凌云;邵乃成 | 申请(专利权)人: | 苏州科技大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C01B3/04;C01B32/40;C02F1/30;C02F101/30;C02F101/34;C02F101/38 |
代理公司: | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 | 代理人: | 杨慧林 |
地址: | 215009 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | snnb base sub | ||
1.一种SnNb2O6-xNx纳米片的制备方法,0x6,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将尿素、水混匀,再加入铌酸锡纳米片,超声处理后进行水热反应;
(2)将水热反应得到的产物经干燥处理后置于NH3和N2的混合气氛下,加热焙烧得到SnNb2O6-xNx纳米片。
2.根据权利要求1所述的一种SnNb2O6-xNx纳米片的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述尿素与铌酸锡纳米片的质量比为1:1-10。
3.根据权利要求1所述的一种SnNb2O6-xNx纳米片的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述水热反应的温度为80-220℃。
4.根据权利要求1所述的一种SnNb2O6-xNx纳米片的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述NH3和N2的混合气氛中NH3与N2的体积比为1:0.5-2。
5.根据权利要求1所述的一种SnNb2O6-xNx纳米片的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述加热焙烧的温度为200-500℃,加热焙烧的时间为2-4h。
6.一种SnNb2O6-xNx纳米片,0x6,其特征在于,由权利要求1~5任一项所述的制备方法制备得到。
7.一种单原子M-SnNb2O6-xNx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,将权利要求6所述的SnNb2O6-xNx纳米片加至M源前驱体溶液中,进行加热、搅拌反应,得到单原子M-SnNb2O6-xNx纳米复合材料;其中,M为铂、钯、银、铜或铋。
8.根据权利要求7所述的一种单原子M-SnNb2O6-xNx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述M源前驱体溶液为氯铂酸、氯钯酸、硝酸银、硫酸铜或硝酸铋溶液;所述加热、搅拌反应的温度为60-80℃,时间为2-10h。
9.一种单原子M-SnNb2O6-xNx纳米复合材料,其特征在于,由权利要求7或8所述的制备方法制备得到。
10.权利要求9所述的一种单原子M-SnNb2O6-xNx纳米复合材料在可见光光催化剂方面的应用。
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