[发明专利]一种介孔CoCO3 有效
申请号: | 202011342597.X | 申请日: | 2020-11-25 |
公开(公告)号: | CN112371156B | 公开(公告)日: | 2021-11-23 |
发明(设计)人: | 董红军;肖梦雅;李春梅;宋宁;洪士欢;左延;朱达强 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C01B3/04 |
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 coco base sub | ||
1.一种介孔CoCO3/g-C3N4复合材料,其特征在于,所述复合材料为在CoCO3六面体纳米材料的表面修饰g-C3N4构建3D/2D型结构;所述介孔CoCO3/g-C3N4复合材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将六水合硝酸钴溶解在丙三醇水溶液中,加入尿素搅拌溶解;放入反应釜内水热反应,待自然冷却至室温后分别用去离子水和乙醇洗涤,烘箱中烘干得到CoCO3前驱体;
(2)将g-C3N4溶解在乙醇溶液中超声分散后加入步骤(1)得到的CoCO3前驱体,搅拌后置于烘箱中干燥,将固体产物平铺于瓷舟中用锡纸包裹严实,放入马弗炉中加热煅烧,煅烧温度为300℃,煅烧时间为1~2 h;待自然冷却至室温后用去离子水和乙醇洗涤,烘干得到介孔CoCO3/g-C3N4复合材料。
2.一种介孔CoCO3/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
(1)将六水合硝酸钴溶解在丙三醇水溶液中,加入尿素搅拌溶解;放入反应釜内水热反应,待自然冷却至室温后分别用去离子水和乙醇洗涤,烘箱中烘干得到CoCO3前驱体;
(2)将g-C3N4溶解在乙醇溶液中超声分散后加入步骤(1)得到的CoCO3前驱体,搅拌后置于烘箱中干燥,将固体产物平铺于瓷舟中用锡纸包裹严实,放入马弗炉中加热煅烧,待自然冷却至室温后用去离子水和乙醇洗涤,烘干得到介孔CoCO3/g-C3N4复合材料;步骤(2)中所述煅烧的温度为300℃,煅烧时间为1~2 h。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中六水合硝酸钴、丙三醇水溶液、尿素的用量比为0.5818 g:20ml:0.5~2 g;所述丙三醇水溶液的体积浓度为20~30%。
4.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述水热反应的温度为160~190℃ ,时间为20~26h。
5.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述g-C3N4与乙醇溶液的用量比为0.1 g:10 ~20 ml;所述的超声分散时间为1 ~1.5h。
6.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中g-C3N4与CoCO3前驱体的质量比为1 g :0.01 ~0.7g。
7.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述干燥的温度为70 ~90℃,时间为10~14h。
8.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述煅烧为以2~2.5 ℃min-1的升温速率从室温加热到300℃后保温1~2 h。
9.根据权利要求1所述的介孔CoCO3/g-C3N4复合材料在可见光下光催化产氢的用途。
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