[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 |
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| 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 | ||
本发明属于新能源转化材料的制备技术领域,公开了一种高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法及应用,具体为一种3D‑CdIn2S4/Au/2D‑rGO复合材料的制备方法与用途。首先通过水热法制备出3D CdIn2S4微米花球结构,再经过恒温水热搅拌及紫外光还原过程,制备出3D‑CdIn2S4/Au;最终进过二次水热制备出3D‑CdIn2S4/Au/2D‑rGO三元杂化材料;本发明通过简单的制备手段和简便的操作流程制备出具有高效的多维多界面电子传输机制的3D‑CdIn2S4/Au/2D‑rGO复合光催化剂用以CO2分子的光催化转化碳基燃料过程,并且不会造成资源浪费与二次污染的形成,是一种绿色环保高效污染处理光催化剂。
技术领域
本发明属于新能源转化材料的制备技术领域,公开了一种高效CO2光还原用多界面电子转移体系的构建方法及应用,即3D-CdIn2S4/Au/2D-rGO多维杂化光催化材料的制备,并用于光催化CO2转化CO及CH4气体燃料的应用。
背景技术
半导体光催化还原CO2转化为C基燃料的过程从长远来看是一种具有吸引力的、环保的缓解人类能源压力的有效方法。在过去的几十年里,人们在光还原领域研究了如TiO2、ZnO、CeO2、Bi12O17Cl2等很多种半导体材料。在光催化CO2还原中有两个关键因素直接影响着该过程的效率,即光生电子传递效率和光催化剂对CO2的吸附能力。因此,除了要求宽光响应范围的和高材料/催化稳定性外,设计和构建一种具有高光生载流子转移效率和优秀的CO2分子吸附能力的光催化材料体系对光催化CO2还原过程具有重要意义。
发明内容
本发明利用一次水热法制备出的3D CdIn2S4微米球材料为催化主体,以一定浓度的氯金酸溶液与氧化石墨烯(GO)为原料、经紫外光还原过程和二次水热过程制备出Au与rGO协同增强C位点对CO2分子吸附性能的3D-CdIn2S4/Au/2D-rGO多维杂化光催化材料体系并在全光谱照射下用以光催化CO2转化CO及CH4气体燃料领域。
本发明是通过以下技术手段实现上述技术目的的。
一种高效CO2光还原多界面电子转移体系的构建方法,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:
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