[发明专利]一种Ni-BiVO4 在审
申请号: | 202210755073.6 | 申请日: | 2022-06-30 |
公开(公告)号: | CN115078462A | 公开(公告)日: | 2022-09-20 |
发明(设计)人: | 郭威威;帅羽亭 | 申请(专利权)人: | 重庆工商大学 |
主分类号: | G01N27/00 | 分类号: | G01N27/00 |
代理公司: | 重庆晶智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 50229 | 代理人: | 李靖 |
地址: | 400060 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ni bivo base sub | ||
1.一种Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料,其特征在于:所述Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料为多面体结构,粒径约为100-300nm, g-C3N4附着在多面体结构表面,表面粗糙。
2.如权利要求1所述的Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料,其特征在于:所述Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料中是以偏钒酸铵、硝酸铋、g-C3N4和硝酸镍为原料,采用一步水热法合成,其中硝酸镍、偏钒酸铵、硝酸铋和g-C3N4按照摩尔比比为0.04~0.2mmol∶4mmol∶4mmol∶0.01g。
3.一种如权利要求1所述Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料的制备方法,其特征在于:将偏钒酸铵、硝酸铋加入去离子水中,搅拌溶解后加入十二烷基硫酸铵(SDS),搅拌后加入g-C3N4,超声后加入硝酸镍,然后进行一步水热反应。
4.如权利要求3所述的一种Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料的制备方法,其特征在于:所述一步水热热反应是将上述混合液置于180-200℃下,保温8-10h,反应结束后,自然冷却至室温。
5.如权利要求3或4所述的一种Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料的制备方法,其特征在于:所述g-C3N4是以尿素为原料,在500℃下煅烧2h后,研磨得到。
6.一种Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料的制备方法,其特征在于,按如下步骤进行:
(1)将偏钒酸铵、硝酸铋加入去离子水中,磁力搅拌30-40min,加入十二烷基硫酸钠(SDS),搅拌溶解后,加入g-C3N4,超声处理30-50min,再加入硝酸镍,磁力搅拌至完全溶解形成混合液,其中偏钒酸铵、硝酸铋和去离子水的摩尔体积比为1mmol:1mmol:15mL,硝酸镍、硝酸铋、SDS和g-C3N4的摩尔质量比为0.04~0.2mmol∶4mmol∶0.1g∶0.01g;
(2)混合液转入反应釜,在180-200℃下水热反应8-10h,随后自然冷却至室温,经固液分离后,烘干、研磨得Ni-BiVO4/g-C3N4。
7.如权利要求6所述的方法制备的Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料的应用,其特征在于:用于检测三乙胺气体。
8.如权利要求7所述的Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料的应用,其特征在于:所述Ni-BiVO4/g-C3N4气体传感材料最佳工作温度为230℃。
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重庆工商大学,未经重庆工商大学许可,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/pat/books/202210755073.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:合成γ-戊内酯的催化剂及其制备方法和应用
- 下一篇:机箱散热结构
- 一种具有有序宏观结构的纳米多孔BiVO<sub>4</sub>及其制备方法
- 一种具有可见光催化特性的BiVO<sub>4</sub>薄膜制备方法
- 一种氧化石墨烯/(040)晶面钒酸铋异质结及其制备方法和应用
- 一种氮化碳/石墨烯/(040)晶面钒酸铋异质结及其制备方法和应用
- 一种负载磁性纳米粒子的钒酸铋复合材料及其制备和应用
- Ag-BiVO<sub>4</sub>晶面/MnO<sub>x</sub>晶面BiVO<sub>4</sub>光催化剂及其制备方法
- 一种纺织纤维/BiVO<sub>4</sub>/CoO复合光催化材料的制备方法
- 一种用于甲醛降解的钒酸铋复合材料的制备方法
- 一种光电极及其制备方法和应用
- BiVO<base:Sub>4
- 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