[发明专利]CuInS2 有效
申请号: | 201910889020.1 | 申请日: | 2019-09-19 |
公开(公告)号: | CN110624566B | 公开(公告)日: | 2021-11-23 |
发明(设计)人: | 门秋月;汪涛;马长畅;刘锡清;王文娟;闫永胜;杨丽丽;霍鹏伟 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | B01J27/043 | 分类号: | B01J27/043;C02F1/30;C02F1/74;C02F101/34 |
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 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | cuins base sub | ||
1.一种CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)CuInS2量子点光催化剂的制备
将二水合氯化铜全部溶解于乙二胺中,加入氯化铟和一定量的L-半胱氨酸,加入去离子水后磁力搅拌辅助反应,放入高压反应釜中加热反应,反应后自然冷却,离心,去离子水和乙醇各洗涤数次后烘干,得到CuInS2量子点光催化剂;
(2)NiAl-LDH光催化剂的制备
将六水硝酸镍和硝酸铝加入去离子水中全部溶解,加入一定量的乌洛托品,磁力搅拌辅助反应,放入高压反应釜中加热反应,反应后自然冷却,离心,去离子水和乙醇各洗涤数次后烘干,得到NiAl-LDH光催化剂;
(3)CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂的制备:
将CuInS2量子点光催化剂和NiAl-LDH光催化剂加入一定量的N,N-二甲基甲酰胺中充分搅拌,放入高压反应釜中加热反应后自然冷却,离心,去离子水、无水乙醇分别洗涤数次后烘干,得到CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,二水合氯化铜、氯化铟和L-半胱氨酸的摩尔比为1: 1: 2。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的二水合氯化铜和乙二胺的用量比为0.001mol:20ml。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的乙二胺和第一处去离子水的体积比为1:1。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述六水硝酸镍、硝酸铝和乌洛托品的摩尔比为64: 58: 175。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述N,N-二甲基甲酰胺与NiAl-LDH的用量比为20ml: 0.08g。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述加热反应的温度均为150-180℃,反应时间均为4-7h。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述的CuInS2量子点与NiAl-LDH的质量比为0.008~0. 032: 0.08。
9.一种CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂,其特征在于,是通过权利要求1~8任一项所述的制备方法制得的,所述的CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂中CuInS2量子点在NiAl-LDH片表面均匀分布形成嵌套式n-n型异质结,CuInS2量子点与NiAl-LDH的质量比为0.008~0. 032: 0.08,所述的复合光催化剂对2,4-二氯苯酚的降解率在100min内达到71.4%~84.5%。
10.一种权利要求9所述的CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂的应用,其特征在于,所述CuInS2量子点/NiAl-LDH复合光催化剂应用于去除废水中的2,4-二氯苯酚。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏大学,未经江苏大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910889020.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 水溶性闪锌矿结构的CuInS<sub>2</sub>和CuInS<sub>2</sub>/ZnS核壳结构量子点及其制备方法
- 一种水溶性闪锌矿结构CuInS<sub>2</sub>或/和CuInS<sub>2</sub>/ZnS核壳结构量子点的制备方法
- CuInS<sub>2</sub>纳米晶及CuInS<sub>2</sub>/ZnS核壳结构纳米晶的制备方法
- 一种基于TiO<sub>2</sub>-CuInS<sub>2</sub>核壳纳米棒阵列的有机/无机杂化太阳电池及其制备方法
- 高效低成本染料敏化太阳能电池对电极材料一维铜铟硫-硫化锌异质结纳米晶的制备方法
- 一种CuInS<sub>2</sub>/ZnS和CuInS<sub>2</sub>/CdS/ZnS核壳结构量子点的制备方法
- CuInS<sub>2</sub>单晶体的制备方法和CuInS<sub>2</sub>单晶体制备装置
- 一种还原石墨烯-CuInS<sub>2</sub>复合材料制备方法
- 一种含纤锌矿孪晶结构的铜铟硫纳米晶及其制备方法
- 一种在CuFeO<sub>2</sub>/CuInS<sub>2</sub>复合半导体薄膜电极上将CO<sub>2</sub>还原为甲醇的方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法