[发明专利]一种NiCoP-g-C3 有效
申请号: | 202110335972.6 | 申请日: | 2021-03-29 |
公开(公告)号: | CN113117718B | 公开(公告)日: | 2023-03-14 |
发明(设计)人: | 胡先海;马汪洋;胡鹏威;龚成兵;李明君;杨雨庆;罗想;程从亮;王平;张峰君 | 申请(专利权)人: | 安徽建筑大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C01B3/04 |
代理公司: | 合肥昊晟德专利代理事务所(普通合伙) 34153 | 代理人: | 王林 |
地址: | 230000 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 nicop base sub | ||
1.一种NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将NiCl2·6H2O、CO(NO3)2·6H2O和NaH2PO2溶解在水中,搅拌至完全溶解;
S2:向步骤S1得到的溶液中加入g-C3N4/CdS,超声处理1~2h,得到混合产物;
S3:将步骤S2得到的混合产物在50~80℃下干燥完全后研磨;
S4:将步骤S3研磨后的产物进行煅烧,在N2保护下、200~400℃煅烧1~2h后自然冷却至室温;
S5:将步骤S4得到的产物用超纯水和无水乙醇洗涤,8000~10000r/min的转速下离心后在50~80℃下干燥12~24h,得到NiCoP-g-C3N4/CdS,所述NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂中NiCoP的质量分数为3%~10%。
2.如权利要求1所述的一种NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中NiCl2·6H2O、CO(NO3)2·6H2O和NaH2PO2的质量比为1:1:5。
3.如权利要求1所述的一种NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂的制备方法,其特征在于,所述步骤S2中的g-C3N4/CdS的制备过程如下:将g-C3N4分散在甲醇中得到悬浮液,将悬浮液超声处理1~2h后得到均匀的悬浮液,再向悬浮液中加入CdS,连续搅拌24~36h,在50~80℃下干燥得到g-C3N4/CdS复合产物。
4.如权利要求3所述的一种NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂的制备方法,其特征在于,所述g-C3N4的制备过程如下:将尿素压实后以5℃/min升温至500~600℃下煅烧6~10h,煅烧结束后冷却至室温,得到g-C3N4产物。
5.如权利要求3所述的一种NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂的制备方法,其特征在于,所述CdS的制备过程如下:将CdCl2·2.5H2O和NH2CSNH2加入含有乙二胺的特氟隆内衬高压釜中,搅拌并超声处理,然后将高压釜加热至16~200℃,保持24~48h,收集黄色产物,分别用去离子水和乙醇洗涤至少三次,在8000~10000r/min下离心后干燥得到CdS产物。
6.如权利要求1所述的一种NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂的制备方法,其特征在于,所述步骤S4中升温速率为3~5℃/min。
7.一种采用如权利要求1~6任一项所述的制备方法制得的NiCoP-g-C3N4/CdS复合光催化剂。
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