[发明专利]CdS/In2S3/CoS复合光催化剂及其制备方法无效
申请号: | 201110171889.6 | 申请日: | 2011-06-24 |
公开(公告)号: | CN102284298A | 公开(公告)日: | 2011-12-21 |
发明(设计)人: | 陈刚;申造宇;于耀光;孙静雪 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | B01J27/043 | 分类号: | B01J27/043;C01B3/04 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 韩末洙 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cds in sub cos 复合 光催化剂 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种光催化材料及其制备方法。
背景技术
当今世界,各国对能源问题和环境问题都给予了高度关注。随着社会和经济的飞速发展,人类对不可再生资源的需求日益增大,化石燃料已经不能满足人们对能源的需求。人类对自然的过度开发,造成了严重的环境污染和环境破坏,同时燃烧化石燃料产生的二氧化碳等温室气体造成的“温室效应”也日益严重,开发洁净、高效的新能源已经迫在眉睫、刻不容缓。
因此开发新的可再生清洁能源,是当前研究的热点。H2燃烧值高、无毒无臭、产物对环境友好,是可再生能源。H2可直接做燃料电池的燃料,为电动车提供动力,也可将氢能转化为电能,为用电器供电,是十分有应用前景的新能源,已被普遍认为是最有希望替代现有化石能源的绿色能源。因此,把太阳能转化为氢能,发展高效、低成本的太阳能规模化制氢技术具有重大的社会、经济效益。
1972年日本科学家Fujishima课题组首次发现在紫外光辐照下,TiO2可以在常温下将H2O分解为H2和O2,自此利用太阳能通过光催化的方法分解水的报道逐渐增多。目前,利用光分解H2O制氢的催化剂存在催化活性低、在可见光下产氢率低的缺陷。
发明内容
本发明是要解决现有利用光分解H2O制氢的催化剂活性低、在可见光下产氢率低的问题,提供CdS/In2S3/CoS复合光催化剂及其制备方法。
本发明CdS/In2S3/CoS复合光催化剂是由Cd(Ac)2·2H2O、Co(Ac)2·4H2O、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺制成;其中Cd(Ac)2·2H2O与InCl3·4H2O的摩尔比为3∶0.1~1,Cd(Ac)2·2H2O与Co(Ac)2·4H2O的摩尔比为3∶0.01~1,Cd(Ac)2·2H2O与硫代乙酰胺的摩尔比为1∶3~12。
本发明CdS/In2S3/CoS复合光催化剂的制备方法,按以下步骤进行:一、将Cd(Ac)2·2H2O、Co(Ac)2·4H2O、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺加入到丙酮或无水乙醇中,形成混合物;二、将步骤一所得混和物密封后放入超声反应器中,调节超声频率为10~40KHz,在40~80℃下反应0.5~5h;三、将步骤二反应得到的产物冷却至室温,再用无水乙醇洗涤2~5次,然后在烘箱中于50℃干燥0.5~5h,即得CdS/In2S3/CoS复合光催化剂;其中步骤一中Cd(Ac)2·2H2O与InCl3·4H2O的摩尔比为3∶0.1~1,Cd(Ac)2·2H2O与Co(Ac)2·4H2O的摩尔比为3∶0.01~1,Cd(Ac)2·2H2O与硫代乙酰胺的摩尔比为1∶3~12;步骤一中Cd(Ac)2·2H2O、Co(Ac)2·4H2O、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺的总质量与丙酮或无水乙醇的体积比为1~3g∶10~20mL。
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