[发明专利]一种高效CO2 在审
| 申请号: | 202010840811.8 | 申请日: | 2020-08-20 |
| 公开(公告)号: | CN112138683A | 公开(公告)日: | 2020-12-29 |
| 发明(设计)人: | 李鑫;王会琴;蒋浩鹏;高明;朱志;马长畅;霍鹏伟 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
| 主分类号: | B01J27/04 | 分类号: | B01J27/04;C07C1/02;C07C9/04;C01B32/40 |
| 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 高效 co base sub | ||
1.一种高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)3D CdIn2S4微米花球材料的制备:
将一定量的CdCl2,InCl3·4H2O和L-半胱氨酸在去离子水中搅拌溶解后,转移到不锈钢高压釜反内,水热反应一定时间;最后,用水洗和乙醇对沉淀进行洗涤,再经过干燥即可得到3D CdIn2S4微米花球;
(2)3D-CdIn2S4/Au复合材料的制备:
将步骤(1)制备的3D CdIn2S4微米花球加入到一定含量的HAuCl4·4H2O水溶液当中,在水浴加热条件下搅拌,再转移到紫外光条件下搅拌照射,经过离心洗涤过程,即可得到3D-CdIn2S4/Au二元杂化材料;
(3)3D-CdIn2S4/Au/2D-rGO复合材料的制备:
将步骤(2)制备的3D-CdIn2S4/Au二元杂化材料在一定GO含量的水溶液中进行超声与恒温水热搅拌处理后,转移至反应釜中,反应结束后经洗涤干燥,即可得到3D-CdIn2S4/Au/2D-rGO复合材料,即CO2光还原用多界面电子转移体系。
2.如权利要求1所述的高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法,其特征在于,步骤(1)中,氯化镉、氯化铟、L-半胱氨酸的质量比为0.18332g:0.5805g:0.4846g,水热反应进行的温度为160℃,时间为12h。
3.如权利要求1所述的高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法,其特征在于,步骤(2)中,CdIn2S4和HAuCl4·4H2O水溶液的用量比为100mg:1-4mL,其中,HAuCl4·4H2O水溶液的浓度为cAu=0.0024μmol/L,恒温水热搅拌的温度为60℃。
4.如权利要求1所述的高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法,其特征在于,步骤(2)中,水浴加热条件下搅拌时间为30min,紫外光条件下搅拌照射时间为30min。
5.如权利要求1所述的高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法,其特征在于,步骤(3)中,3D-CdIn2S4/Au二元杂化材料与GO的用量比为200mg:2-20mg。
6.如权利要求1所述的高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法,其特征在于,步骤(3)中,反应釜中的反应温度为150℃,时间为5h。
7.一种高效CO2光还原用多界面电子转移体系,其特征在于,是通过权利要求1~6任一项所述制备方法制得的,形貌为微米花状结构。
8.将权利要求7所述的CO2光还原用多界面电子转移体系应用于CO2分子光催化转化制备CO及CH4的用途。
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