[发明专利]钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料及其制备无效
申请号: | 201210197539.1 | 申请日: | 2012-06-15 |
公开(公告)号: | CN102716759A | 公开(公告)日: | 2012-10-10 |
发明(设计)人: | 安兴才;刘刚;韩立娟;陈作雁;喜文华 | 申请(专利权)人: | 甘肃省科学院自然能源研究所 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;A62D3/17;A62D101/28 |
代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心 62100 | 代理人: | 张英荷 |
地址: | 730046 甘*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 掺杂 tio sub 凹凸 光催化 复合材料 及其 制备 | ||
1.钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料,其特征在于:将钒-氮共掺杂TiO2负载于凹凸棒上。
2.如权利要求1所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料,其特征在于:所述钒-氮共掺杂TiO2 与凹凸棒的质量比1:1~1:10。
3.如权利要求1所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,将偏钒酸铵溶于钛酸丁酯、乙醇、二乙醇胺的混合相中,再在冰水浴和搅拌下加入到乙酸和去离子水的混合液中,搅拌形成溶胶;然后加入提纯的凹凸棒,搅拌30~90min,得到白色溶胶,陈化12~48h后置于80~120℃的温度下干燥箱中烘干,研磨;再于100~600℃的马弗炉中煅烧1~6h;煅烧后的粉末经研磨,得钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒复合材料。
4.如权利要求3所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述钛酸丁酯、乙醇、二乙醇胺的混合相中,钛酸丁酯、乙醇、二乙醇胺的摩尔比为1:1:0.01~1:20:1。
5.如权利要求3述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述偏钒酸铵在钛酸丁酯、乙醇、二乙醇胺的混合相中,偏钒酸铵的摩尔百分数为0.05~0.5%。
6.如权利要求3所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述乙酸的用量为钛酸丁酯摩尔量的5~30倍。
7.如权利要求3所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述乙酸和去离子水的混合液中,乙酸和去离子水的体积比为1:1~1:30。
8.如权利要求3所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述凹凸棒的提纯工艺为:将分散剂充分溶解在去离子水中,搅拌,加热至30~70℃;搅拌条件下加入凹凸棒原土,静置,抽取悬浮液;加入1~3mol/L的盐酸,加热至50~100℃,回流2~10h,清洗至中性,干燥,研磨,得到提纯的凹凸棒。
9.如权利要求8所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述分散剂为焦磷酸钠或六偏磷酸钠,且分散剂与去离子水的摩尔比为1:5×103~1:5×104。
10.如权利要求8所述钒-氮共掺杂TiO2/凹凸棒光催化复合材料的制备方法,其特征在于:所述盐酸的加入量为:每克凹凸棒中加入20~50ml盐酸。
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甘肃省科学院自然能源研究所,未经甘肃省科学院自然能源研究所许可,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/201210197539.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种涡流纺纱工艺
- 下一篇:基于量子物理应用于电力系统的变速真随机源逻辑电路
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 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