[发明专利]一种In2 在审
申请号: | 202110212791.4 | 申请日: | 2021-02-25 |
公开(公告)号: | CN112973732A | 公开(公告)日: | 2021-06-18 |
发明(设计)人: | 杨贵东;李贺;严孝清 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | B01J27/04 | 分类号: | B01J27/04;B01J35/00;B01J37/00;B01J37/08;B01J37/10;C01B3/04 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 张海平 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
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本发明公开了一种In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器的制备方法,包括以下步骤:将In2O3光催化纳米反应器置于超纯水中,再加入Zn(NO3)2·6H2O及CdCl2·2.5H2O,在室温下搅拌,然后加入柠檬酸钠及硫代乙酰胺,搅拌后加热反应,再自然冷却至室温,然后进行洗涤、离心及烘干,得In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器,该方法制备得到的In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器具有优异的稳定性和产氢活性。
技术领域
本发明涉及一种纳米反应器的制备方法,具体涉及一种In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器的制备方法。
背景技术
当前,能源短缺问题一直是制约我国发展的严重问题之一,而解决能源危机问题的关键在于大力推进氢能源的发展。氢气作为可再生、清洁无污染和高燃烧热值的清洁能源,其高效的利用不仅可以解决工业生产中的污染问题又可以促进社会经济发展符合当代生态文明建设的时代主题。目前氢能源的主要来源为传统煤炭化制氢和天然气催化转化制氢等。虽然上述传统工艺已经进行工业化生产,但这些工艺反应的成本和消耗都远大于光催化产氢,而且在反应过程中会造成严重的二次污染。因此,如何提高光催化的产氢活性及稳定性已是迫在眉睫。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器的制备方法,该方法制备得到的In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器具有优异的稳定性和产氢活性。
为达到上述目的,本发明所述的In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器的制备方法包括以下步骤:
将In2O3光催化纳米反应器置于超纯水中,再加入Zn(NO3)2·6H2O及CdCl2·2.5H2O,在室温下搅拌,然后加入柠檬酸钠及硫代乙酰胺,搅拌后加热反应,再自然冷却至室温,然后进行洗涤、离心及烘干,得In2O3/Zn0.8Cd0.2S光催化纳米反应器。
CdCl2·2.5H2O、In2O3光催化纳米反应器、超纯水、Zn(NO3)2·6H2O、柠檬酸钠及硫代乙酰胺的比例为(0.2-2)mmol:(1-10)g:30mL:(0.8-8)mmol:(0.1-1)g:(1-10)mmol。
室温下搅拌的时间为30-60min。
搅拌10-30min后加热至100-200℃下反应1-5h。
利用去离子水及乙醇洗涤3-5次。
In2O3光催化纳米反应器的制备过程为:
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