[发明专利]一种CuO/g-C3 在审
申请号: | 202110299934.X | 申请日: | 2021-03-22 |
公开(公告)号: | CN112978784A | 公开(公告)日: | 2021-06-18 |
发明(设计)人: | 鲁敏;朱梓杨;魏传赢;于德明;蒋迪;孙鸣远;关晓辉 | 申请(专利权)人: | 东北电力大学 |
主分类号: | C01G3/02 | 分类号: | C01G3/02;C01B21/06;H01G11/30;H01G11/46;H01G11/86 |
代理公司: | 西安汇恩知识产权代理事务所(普通合伙) 61244 | 代理人: | 张伟花 |
地址: | 132012 吉林省吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cuo base sub | ||
1.一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,该方法为:
S1、Cu-BTC材料的制备:将六水合硝酸铜、均苯三甲酸加入至质量分数为50%的N-N二甲基甲酰胺的乙醇溶液超声分散后,在温度为100℃的条件下水热反应10h~12h后,离心处理后,将沉淀物质在温度为80℃的条件下烘干12h,得到Cu-BTC材料;
S2、g-C3N4纳米管材料的制备:将碳酸氢铵和三聚氰胺混合后,在N2气氛下,在真空管式炉中煅烧后,得到g-C3N4纳米管材料;煅烧的条件为:初始煅烧温度为300℃,升温速率为10℃/min,煅烧时间为2h;
S3、CuO/g-C3N4复合材料的制备:将S1中得到的Cu-BTC材料和S2中得到的g-C3N4纳米管材料加入至超纯水中超声分散后,在温度为100℃的条件下烘干10h后,在空气气氛下,在真空管式炉中煅烧后,得到CuO/g-C3N4复合材料;煅烧的条件为:初始煅烧温度为300℃,升温速率为5℃/min,煅烧时间为3h。
2.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S1中所述六水合硝酸铜、均苯三甲酸的用量比为8.2mmol:4.7mmol:34mL。
3.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S1和S3中超声分散的时间均为20min。
4.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S1中离心处理的转速为8000r/min,离心处理的时间为10min。
5.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S2中所述碳酸氢铵和三聚氰胺的质量比为1:0.5。
6.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S2中所述g-C3N4纳米管材料为平均直径为200nm的管状纳米管;所述g-C3N4纳米管材料的平均比表面积为9m2/g。
7.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S3中所述Cu-BTC材料、g-C3N4纳米管材料和超纯水的用量比为1g:(0.5~2)g:50mL。
8.根据权利要求1所述的一种CuO/g-C3N4复合材料的制备方法,其特征在于,S3中所述CuO/g-C3N4复合材料的平均粒度为3μm~6μm;所述CuO/g-C3N4复合材料的平均比表面积为203m2/g~220m2/g。
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