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[發(fā)明專利]多孔氮化硼及其制備方法、納米金氮化硼復合光催化劑及其制備方法和應用在審

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 202210490745.5 申請日: 2019-06-14
公開(公告)號: CN114751388A 公開(公告)日: 2022-07-15
發(fā)明(設計)人: 安靜;武旭磊;殷蓉;王德松 申請(專利權(quán))人: 河北科技大學
主分類號: C01B21/064 分類號: C01B21/064;B01J27/24;B01J35/02;B01J35/10;C02F1/30;C02F1/70;A62D3/17;B01J35/08;C02F101/38;C02F101/34;A62D101/26;A62D101/28
代理公司: 北京惠科金知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11981 代理人: 張秋菊
地址: 050018 *** 國省代碼: 河北;13
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 多孔 氮化 及其 制備 方法 納米 復合 光催化劑 應用
【說明書】:

本發(fā)明屬于光催化復合材料領(lǐng)域,具體涉及一種多孔氮化硼及其制備方法、納米金氮化硼復合光催化劑及其制備方法和應用。本發(fā)明將三聚氰胺、硼酸和水混合,水浴加熱,使其充分溶解,再在75~85℃水浴保溫4~8h,將得到的溶液自然冷卻至室溫,靜置過夜,抽濾、烘干得到氮化硼前驅(qū)體;將所述氮化硼前驅(qū)體置于剛玉舟中,然后放入管式爐中,在氮氣的氛圍下,進行恒溫煅燒,得到所述多孔氮化硼。本發(fā)明提供了一種孔道豐富的大比表面積的多孔六方氮化硼納米片,其比表面積可達1000m2/g以上,且制備方法簡單。

本申請是申請日為2019年06月14日、申請?zhí)枮镃N201910513102.6、發(fā)明名稱為《一種負載納米金多孔六方氮化硼的可見光響應復合光催化劑的制備方法及其應用》的發(fā)明專利的分案申請。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于光催化復合材料領(lǐng)域,具體涉及多孔六氮化硼納米片及其制備方法、納米金/氮化硼復合光催化劑及其制備方法和應用。

背景技術(shù)

近年來,隨著現(xiàn)代化的發(fā)展,工業(yè)和農(nóng)業(yè)以及城市化進程的加快,環(huán)境污染日益加重,特別是對水資源的污染。大多數(shù)染料,即使在水中的濃度很低,也會對人類和水生生態(tài)系統(tǒng)造成嚴重危害。其中,對硝基苯酚(4-NP)在水中有較高的溶解性和穩(wěn)定性,能在土壤深層積累,在水中和土壤中停留時間長,是最難以治理的重要污染物之一。與4-NP相比,對氨基苯酚(4-AP)更容易在環(huán)境中生物降解,對環(huán)境危害小。此外,4-NP是一種應用較為廣泛的精細化工和醫(yī)藥中間體。因此,利用低能耗的新技術(shù)將有機污染物4-NP轉(zhuǎn)化成重要的有機中間體4-AP已成為環(huán)境治理和新材料研發(fā)領(lǐng)域的熱點問題。

光催化材料可充分利用太陽能催化還原和降解有機污染物。光催化技術(shù)具有效率高、操作簡便、反應條件溫和、無二次污染等突出的優(yōu)點,同時解決了治理環(huán)境污染和緩解能源短缺這兩大重要問題。因此,制備高性能的光催化劑具有重大的研究意義。

多孔六方氮化硼具有獨特的物理化學性質(zhì),包括高比表面積、結(jié)構(gòu)缺陷多、密度低、導熱系數(shù)高、化學穩(wěn)定性和抗氧化性能好等優(yōu)點,使其獲得了較為廣泛的應用領(lǐng)域,在解決能源問題和環(huán)境污染等方面展示出了廣闊的應用前景。

湖南大學袁興中等將六方氮化硼與石墨相氮化碳前驅(qū)體混合,并煅燒混合物前驅(qū)體,得到六方氮化硼修飾石墨相氮化碳復合光催化劑。將該復合光催化劑用于降解染料廢水[CN 106732727 A.]。

河海大學許航等以尿素和硼酸為原料制備得到氮化硼,再將塊狀的氮化碳轉(zhuǎn)化為層狀的氮化碳,然后通過超聲輔助將氮化硼摻雜至氮化碳中,最后煅燒得到氮化硼修飾氮化碳光催化劑。該光催化劑可用于降解水中的持續(xù)性污染物與染料等有機物[CN106140242A.]。

迪肯大學的Ying Chen等以三氧化硼和鹽酸胍為原料,采用動態(tài)模板法制備了多孔氮化硼,進而采用溶劑熱合成法制備了具有新型活性鍵合物B-O-Ti的多孔氮化硼/二氧化鈦(BN/TiO2)復合納米片。該多孔BN/TiO2雜化納米片在可見光下催化降解有害染料(羅丹明B)的光活性高達99%[Dan Liu,Mingwen Zhang,Wanjie Xie,Lu Sun,Ying Chen,WeiweiLei.Porous BN/TiO2hybrid nanosheets as highly efficientvisible-light-drivenphotocatalysts.Applied Catalysis B:Environmental,2017,207.]。

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