[发明专利]用于CO2 有效
申请号: | 202110469510.3 | 申请日: | 2021-04-28 |
公开(公告)号: | CN113145141B | 公开(公告)日: | 2023-09-22 |
发明(设计)人: | 刘曰利;缪国斌;陈文;张玉瑶 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | B01J27/135 | 分类号: | B01J27/135;B01J23/75;B01J37/34;C01G21/00;C01B32/40 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 薛玲 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 co base sub | ||
1.一种用于CO2还原的CsPbBr3量子点/纳米CuCo2O4复合光催化剂,其特征在于:包括CsPbBr3量子点和纳米CuCo2O4,所述CsPbBr3量子点和纳米CuCo2O4的比例为0.2-2mmol:4-40mg;所述CsPbBr3量子点/纳米CuCo2O4复合光催化剂为零维球状颗粒修饰在二维片状材料表面而形成的复合材料;所述CsPbBr3量子点为零维纳米颗粒,所述纳米CuCo2O4为二维纳米片;所述纳米CuCo2O4的制备方法包括以下步骤:
(A1)将0.1-1mmol的Cu(NO3)2.6H2O、0.2-2mmol的Co(NO3)2.6H2O、0.5-5mmol的CH4N2O和0.2-2mmol的NH4F溶于30-60mL的乙醇中,于室温下搅拌均匀后干燥;
(A2)将步骤(A1)中得到的产物分别用蒸馏水和乙醇交替多次洗涤后烘干;
(A3)将步骤(A2)中得到的产物充分煅烧后,冷却至室温后充分研磨,然后加入至1-10mL正己烷中超声分散,得到纳米CuCo2O4。
2.根据权利要求1所述的用于CO2还原的CsPbBr3量子点/纳米CuCo2O4复合光催化剂,其特征在于:所述步骤(A1)中,搅拌时间为10-60min,干燥温度为140-200℃,干燥时间为8-16h;步骤(A2)中,烘干温度为60-100℃,烘干时间为8-12h;步骤(A3)中,煅烧温度为300-450℃,煅烧时间为2-4h,煅烧的升温速率为2-5℃/min,研磨时间为10-60min;超声分散时间为5-30min,超声功率为500-2500W。
3.根据权利要求1所述的用于CO2还原的CsPbBr3量子点/纳米CuCo2O4复合光催化剂,其特征在于:所述CsPbBr3量子点的制备方法包括如下步骤:
(B1)将溴化铅加入10-30mL的十八烯中,通入氩气保护气体,升温至90-120℃,分别加入油酸和油胺,使金属盐完全溶解,得到金属盐的络合溶液,所述溴化铅、乙酸铯、油酸和油胺的比例为1mmol:0.1-1mmol:1-10mL:1-10mL;
(B2)将步骤(B1)所得金属盐的络合溶液加热至150-180℃,加入乙酸铯的油酸溶液反应完全后,冷却至室温,再分别加入至叔丁醇和正己烷中进行清洗,得到CsPbBr3量子点。
4.一种根据权利要求1至3中任一项所述的用于CO2还原的CsPbBr3量子点/纳米CuCo2O4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(C1)将分散于0.5-5mL正己烷中的CsPbBr3量子点和纳米CuCo2O4按照比例为0.2-2mmol:4-40mg混合,超声分散至混合均匀后继续进行连续超声处理,并维持温度不高于30℃;(C2)将步骤(C1)得到的产物离心分离并留取沉淀物,以0.5-5mL正己烷洗涤沉淀物,洗涤沉淀物的步骤重复操作若干次;
(C3)将步骤(C2)得到的产物加入到0.5-5mL的正己烷或无水乙醇中,超声分散后在真空条件下充分烘干,得到CsPbBr3量子点/纳米CuCo2O4复合光催化剂。
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