[发明专利]能量转换光催化纳米材料及其制备方法无效
| 申请号: | 200910026019.2 | 申请日: | 2009-03-17 |
| 公开(公告)号: | CN101502795A | 公开(公告)日: | 2009-08-12 |
| 发明(设计)人: | 陈若愚;王健伍;任筱芳 | 申请(专利权)人: | 江苏工业学院 |
| 主分类号: | B01J23/10 | 分类号: | B01J23/10;B01J21/06;B01J37/00;A61L9/00;C02F1/30 |
| 代理公司: | 南京知识律师事务所 | 代理人: | 汪旭东 |
| 地址: | 213016*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 能量 转换 光催化 纳米 材料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种在可见光下具有光催化活性的锐钛矿型纳米二氧化钛 的制备方法。
背景技术
锐钛矿型二氧化钛作为光催化剂应用于光催化领域已经有30年了,由 于二氧化钛无毒、制备简单,禁带宽度大,可以广泛的应用于室内空气净 化、天然水体和工业废水的无害化处理,是本世纪环保最具应用前景的材 料。
锐钛矿型二氧化钛禁带宽度达3.2ev,这决定了锐钛矿型二氧化钛对 空气和水中有机污染物有强氧化作用,其作用机理是吸收与禁带宽度相匹 配的能量,产生有强氧化作用的正电空穴,并产生光电子,然后发生氧化 还原反应,将众多有机物降解为如水、二氧化碳和无机酸等无毒的小分子 化合物。但是,锐钛矿型二氧化钛的禁带宽度决定了二氧化钛吸收光只能 在紫外光区(λ<387nm),而太阳光集中在可见光460~500nm波段,紫外 光仅占不到5%,这限制了锐钛矿型二氧化钛的应用范围和效率。目前解决 上述缺陷的途径主要有两个,一是减小二氧化钛的纳米尺寸,增加比表面 积或进行表明改性,最大可能地吸收紫外光,如通过加入SiO2来改善二氧 化钛的粒子大小。二是通过掺杂金属离子或金属氧化物增加表面缺陷,将 吸收光的波段红移,这是目前研究最多的领域。例如专利号为 200410033800.X、名称为“在可见光下具有高催化活性的二氧化钛薄膜及 其制备方法”公开了掺杂锂盐和锑盐制备了可见光下高催化活性的二氧化 钛薄膜。专利申请号为03158740.2、名称为“具有可见光响应的光催化剂 及其制备方法和应用”公开了通过掺杂氧化铁、氧化铷和氧化镍等主族元 素和过渡金属元素氧化物制备了具有可见光相应的光催化剂。此外,专利 号为200410059680.0,名称为“可见光响应型二氧化钛光触媒室内空气净 化剂的制备方法”公开的是掺杂了金属氧化物。专利申请号为 200410022019.2,名称为“一种可见光激发的复合光催化抗菌材料及其制 备方法”公开的是掺杂了氧化铈。专利号为200410066813.7,名称为“可 见光响应型二氧化钛光催化剂的制备方法”公开的是掺杂了氮元素。这些 公开的方法都可制备可见光响应的光催化剂。通过掺杂固然可以减小二氧 化钛禁带宽度,使相匹配的吸收波段部分红移到可见光波段,但禁带宽度 的减少将会降低二氧化钛的氧化还原电位,削弱其氧化分解有机物的能力。
上转换材料发光的光子的能量比所吸收的光子的能量高,发射的高能量 光子是通过吸收多个低能量光子激发而产生的,这意味着通过上转换效应 可将低能量的可见光转换为高能量的紫外光,由于稀土元素的4f能级有广 泛的跃迁能级,因此目前国内外常用的高效上转换发光材料大多为稀土掺 杂材料。而稀土掺杂材料则以氧化物、氟化物、氯化物和硫化物为基质材 料,在氧化钛基质材料上进行上转换稀土掺杂,实现上转换效应。通过能 量转换使锐钛矿型二氧化钛吸收部分可见光而不减低其禁带宽度。从而提 高锐钛矿型二氧化钛对可见光的利用率。
发明内容
本发明目的是提供一种锐钛矿型二氧化钛能量转换光催化纳米材料,具 有上转换能量效应,可在可见光具有光催化活性。
本发明的另一个目的是提供上述锐钛矿型二氧化钛能量转换光催化纳 米材料的制备方法。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种能量转换光催化纳米材料,它是在锐钛矿晶型二氧化钛中掺杂有上 转换效应的Yb、Er、Ho、Tm稀土元素氧化物的一种或两种,该稀土元素氧 化物的重量百分比为0.01~10%。
一种能量转换光催化纳米材料的制备方法,先将锐钛矿晶型二氧化钛的 醇盐和稀土元素氧化物在乙醇溶液中加入无机酸催化剂进行水解形成凝 胶,再在50~70℃的真空干燥箱中干燥,最后将产物研磨后在450~650℃ 下锻烧,即得到能量转换光催化纳米材料。
本发明的有益效果是:
1.由于本发明在锐钛矿二氧化钛基体上实现了能量上转换,可以使部分 可见光在二氧化钛表面转换为紫外光被吸收,提高了可见光的利用效率。
2.与现有在可见光相应的二氧化钛光催化制备技术相比,不降低二氧化 钛的禁带宽度,不降低锐钛矿二氧化钛的氧化还原电位,保持了锐钛矿二 氧化钛对有机物较高的氧化能力。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
图1为本发明实施例1制备的能量转换光催化纳米材料吸收光谱图;
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