[发明专利]AgVO3 有效
申请号: | 201910240968.4 | 申请日: | 2019-03-28 |
公开(公告)号: | CN109999876B | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 崔颜华;彭超;郑健;孟敏佳;王增凯;李彬榕;杨丽丽 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C02F1/30;C02F101/30 |
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: |
本发明属环境功能材料制备技术领域,特指一种AgVO |
||
搜索关键词: | agvo base sub | ||
【主权项】:
1.AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4‑pDA@RC光催化膜的制备方法,其特征在于,按以下步骤进行:(1)类石墨相碳化氮g‑C3N4的制备:称取三聚氰胺于半封闭的坩埚中,先烘干,然后转移至程序升温管式炉中以一定的升温速率加热至一定温度下煅烧一定时间,待自然冷却至室温后,取出,研磨成粉末状后,再以一定温度下煅烧一定时间,待自然冷却至室温后,取出,研磨成粉末状后即得g‑C3N4催化剂;(2)rGO/g‑C3N4复合半导体材料的制备:称取g‑C3N4和rGO粉体分别溶于相同体积的去离子水中,超声分散,分别得到rGO和g‑C3N4的悬浮液,在搅拌下,将rGO加到g‑C3N4的悬浮液中,然后超声混合、洗涤、离心分离、干燥,得到rGO/g‑C3N4复合半导体材料;(3)AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4复合半导体材料的制备:称取步骤(2)中rGO/g‑C3N4,加入AgNO3溶液并持续搅拌,然后加入NH4VO3溶液,调节pH值,再超声直至结晶,然后洗涤、离心分离、干燥,得到AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4;(4)pDA@RC膜的制备:将多巴胺溶解于Tris‑HCl溶液中,然后将RC膜置于上述溶液中,多巴胺改性,使聚多巴胺层沉积在RC膜表面,将所得聚多巴胺改性膜pDA@RC室温干燥备用,得到pDA@RC;(5)AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4‑pDA@RC光催化膜的制备:将步骤(3)制得的AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4溶于去离子水中,然后超声分散,得到AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4的悬浮液,以步骤(4)制得的pDA@RC为基膜,真空抽滤,室温干燥备用,即得到AgVO3QDs/rGO/g‑C3N4‑pDA@RC光催化膜。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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/patent/201910240968.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种β-AgVO<sub>3</sub>纳米线硫化氢气敏材料及其用于制作气敏传感器的方法
- 方块状偏钒酸银光催化材料的制备方法
- 一种二硫化钼-偏钒酸银复合纳米光催化剂的制备方法
- 一种AgVO<sub>3</sub>/Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>异质结复合光催化剂及其制备方法和应用
- 一种Ag/α-AgVO<sub>3</sub>超长纳米线复合材料及其制备方法
- 一种复合SERS基底在检测孔雀石绿中的用途
- 一种g-C3N4量子点敏化AgVO3纳米线的制备方法
- 一种石墨烯包裹Ag/AgVO<sub>3</sub>纳米带复合物的制备方法
- 一种InVO4-AgVO3异质结催化剂及其制备方法和应用
- ɑ-AgVO<base:Sub>3
- 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