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西安瑞禧生物供應(yīng)石墨烯、鈣鈦礦、量子點、納米顆粒、空穴傳輸材料、納米晶、半導(dǎo)體聚合物、超分子材料、過渡金屬配合物、化學(xué)試劑等
石墨型氮化碳具有適中的帶隙寬度、獨特的電子性質(zhì)以及良好的化學(xué)穩(wěn)定性,作為可見光催化劑在光解水制氫、有機合成及降解污染物等方面顯示出優(yōu)越性。
氮化碳的制備方法:
1.溶劑熱法
溶劑熱法是較早被用于制備氮化碳的一種方法,它具有反應(yīng)體系均勻性好、
條件溫和、操作過程容易控制和流動性好等優(yōu)點。例如,福州大學(xué)王心晨課題組
以三聚氯氰和三聚氰胺為前驅(qū)體,分別利用乙腈、苯、氯仿為溶劑,考察不同反應(yīng)溫度對所制備氮化碳晶型及形貌的影響,最后,在反應(yīng)溫度 180 °C 時,利用乙腈為溶劑,制備出直徑約為 50 nm、長度約為1 μm 結(jié)構(gòu)均一的 g-C3N4納米棒。
2.固相合成法
固相反應(yīng)法利用具有三嗪結(jié)構(gòu)的化合物通過固相混合,在高溫高壓下實現(xiàn)碳氮鍵的斷裂與重組,最終促進類石墨相氮化碳的形成。例如,Zhang 等人[6]將碳氮前軀體三聚氰胺和三聚氯氰混合,使其在 500~600 °C 下發(fā)生固態(tài)反應(yīng),合成出晶態(tài)為石墨相的氮化碳衍生物,此外,各種形貌如球狀、納米線狀、納米管狀、空心球狀以及纖維狀的氮化碳也被成功地合成出來[7]。
3.熱聚合法
熱聚合法是近年來制備 g-C3N4較為常用的一種方法。它具有操作步驟簡便、制備周期短等優(yōu)點。少數(shù)單體,在高溫下產(chǎn)生自由基進行聚合通常以含碳氮元素的小分子為前驅(qū)體,通過改變熱聚合溫度實現(xiàn)不同結(jié)晶度 g-C3N4的制備。
相關(guān)定制:
聚合物半導(dǎo)體石墨相氮化碳(g-C3N4),
碘摻雜改性石墨相氮化碳
Au/g-C3N4金屬/氮化碳復(fù)合材料
熒光氮化碳量子點(g-C3 N4 QDs)
鈰摻雜石墨相氮化碳
鎳摻雜石墨相氮化碳
海藻酸鈉修飾石墨相氮化碳納米片
單層石墨相氮化碳納米片(NMGCNs)
硫化鎘修飾類石墨相氮化碳復(fù)合材料
石墨相g-C3N4聚合物半導(dǎo)體光催化劑
石墨相氮化碳納米管(CN-NTs)光催化劑
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三元金屬硫化物-石墨相氮化碳
納米級石墨相氮化碳光催化劑
手性石墨相氮化碳聚合物半導(dǎo)體光催化劑
介孔石墨相氮化碳(CND-SBA15)
TiO2修飾Si/Fe2O3納米線陣列
納米顆粒修飾枝節(jié)狀二氧化鈦納米線
Al2O3修飾陣列TiO2納米線
金納米線修飾的二氧化鈦納米柱陣列
CuO@TiO2納米線膜
二氧化鈦納米線修飾MXene的納米材料定制
氧化石墨烯納米片修飾TiO2納米線
氫鍵-TiO2納米管?MOF復(fù)合光催化劑
g-C3N4/Bi2MoO6復(fù)合材料
鉬酸鉍
花瓣狀γ-Bi2MoO6微米晶
花狀納米球光催化劑Bi2MoO6
鎢酸鉍(Bi2WO6)量子點/納米片修飾的石墨相氮化碳(g-C3N4)
Bi2WO6/g-C3N4復(fù)合材料
球形氧化亞銅Cu2O修飾Bi2WO6層狀微球
石墨烯量子點修飾鉬酸鉍納米片 Bi2WO6-GQDs
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
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