[发明专利]Cs3 有效
申请号: | 202110417928.X | 申请日: | 2021-04-19 |
公开(公告)号: | CN113134376B | 公开(公告)日: | 2023-01-31 |
发明(设计)人: | 侯喜锋;董帆;张国;盛剑平;孙艳娟 | 申请(专利权)人: | 铜陵博雅渡业新材料科技有限公司;电子科技大学长三角研究院(湖州) |
主分类号: | B01J27/232 | 分类号: | B01J27/232;B01J35/08;B01D53/86;B01D53/56 |
代理公司: | 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) 50213 | 代理人: | 罗庆 |
地址: | 244000 安徽省铜陵市铜*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cs base sub | ||
本发明提供了一种Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装(BiO)2CO3微球可见光催化剂,包括载体和被载带物,所述载体为Cs3Bi2Cl9(PQDs),所述被载带物为纳米片自组装(BiO)2CO3微球;本发明还提供了一种Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装(BiO)2CO3微球可见光催化剂的制备方法,称取CsCl和BiCl3加入到DMSO中超声分散后加入到反应溶剂中,通过反溶剂重结晶法得到反应产物后直接离心烘干得到Cs3Bi2Cl9(PQDs);称取可溶性碳酸盐于水溶液中,然后转移至高压水热釜中搅拌;加入含铋前驱体搅拌后,通过水热反应加热后得到反应产物并离心洗涤,烘干得到纳米片自组装(BiO)2CO3微球粉末;将以上产物混合,超声后搅拌直接离心后烘干得到Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装(BiO)2CO3微球粉末。本发明的产品催化活性高且制备方法条件温和,操作简单。
技术领域
本发明涉及光催化剂制备技术领域,尤其涉及Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装碳酸氧铋微球可见光催化剂及制备方法。
背景技术
化石燃料燃烧释放出的氮氧化物(NO)是形成雾霾的关键因素,还参与酸雨的形成,同时危害着人体的健康。虽然有一些传统技术(SCR、吸收法、吸附法)应用于处理高浓度的 NOX的排放,但用来净化空气中低浓度的NOX,在经济上不可行。
随着经济的快速发展,人们开始意识到环境保护的重要性,面对近年来环境问题所带来的压力和挑战,发展一项绿色高效的化学技术为首要任务,光催化作为一种绿色高效的技术,由于其对环境友好、二次污染小、可直接由阳光照射驱动,在百万分率(ppb)水平上消除NO的潜力巨大。已成为解决这一问题的最具前景的技术。
但是,目前仍有很多的半导体材料光催化效率以及选择性不令人满意,电子-空穴对的复合效率高,可见光利用率低以及材料的创新性等问题的存在阻碍着光催化技术的应用。因此,寻求一种可见光利用率高的半导体光催化剂成为了首要任务。
发明内容
针对现有技术中所存在的不足,本发明提供了一种Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装碳酸氧铋微球可见光催化剂及制备方法,其解决了现有技术中存在的现有的光催化剂可见光催化活性低的问题。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装碳酸氧铋微球可见光催化剂,包括载体和被载带物,所述载体为Cs3Bi2Cl9(PQDs),所述被载带物为纳米片自组装(BiO)2CO3微球,所述Cs3Bi2Cl9(PQDs)与纳米片自组装(BiO)2CO3微球形成用于加快载流子迁移的异质结。
本发明还提供了一种Cs3Bi2Cl9(PQDs)负载纳米片自组装碳酸氧铋微球可见光催化剂的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
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