[发明专利]一种TiO2基光催化自洁净玻璃及其制备方法有效
申请号: | 201510698392.8 | 申请日: | 2015-10-23 |
公开(公告)号: | CN105293949B | 公开(公告)日: | 2019-03-12 |
发明(设计)人: | 苏磊;王永强 | 申请(专利权)人: | 苏磊 |
主分类号: | C03C17/23 | 分类号: | C03C17/23 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王文君 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tio sub 光催化 洁净 玻璃 及其 制备 方法 | ||
1.一种TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)将钛的无机盐或有机盐、一种或两种除钛以外的过渡金属无机盐加入去离子水中形成混合料液并将其倒入高温高压反应釜,然后将玻璃基片放入反应釜内所述混合料液中,封闭反应釜;
(2)将温度和压力升高到H2O超临界点以上保持10-16小时,使反应物充分溶解;缓慢卸压、降温直到常温常压,使钛和过渡金属的氧化物沉积在玻璃基片上;所述温度为380-400℃,压力为22-30Mpa;
(3)取出玻璃基片,在箱式炉中进行退火处理,获得TiO2基光催化自洁净玻璃。
2.如权利要求1所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述钛的有机盐或无机盐与过渡金属无机盐的摩尔比为1:0.005-1:0.08。
3.如权利要求2所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述钛的有机盐或无机盐与过渡金属无机盐的摩尔比为1:0.02-1:0.05。
4.如权利要求2所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:所述去离子水的用量为反应釜容积的70%-80%。
5.如权利要求1-4任一项所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:所述的钛的有机盐选自钛酸四正丁酯或钛酸四异丁酯或钛酸异丙脂,无机盐选自正硫酸钛或四氯化钛,所述过渡金属无机盐选自三水硝酸铜、九水硝酸铁、硫酸铁或五水硫酸铜。
6.如权利要求1-4任一项所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:形成所述混合料液的钛的有机盐或无机盐与至少一种过渡金属无机盐包括钛酸四正丁酯与三水硝酸铜的组合、钛酸四正丁酯、三水硝酸铜与九水硝酸铁的组合、或钛酸四异丁酯与五水硫酸铜的组合。
7.如权利要求5所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:形成所述混合料液的钛的有机盐或无机盐与至少一种过渡金属无机盐包括钛酸四正丁酯与三水硝酸铜的组合、钛酸四正丁酯、三水硝酸铜与九水硝酸铁的组合、或钛酸四异丁酯与五水硫酸铜的组合。
8.如权利要求1所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述温度为400℃、压力为30MPa。
9.如权利要求1-4、7、8任一项所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述退火处理的处理温度为400-800℃,退火时间为2-4小时。
10.如权利要求5所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述退火处理的处理温度为400-800℃,退火时间为2-4小时。
11.如权利要求6所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述退火处理的处理温度为400-800℃,退火时间为2-4小时。
12.如权利要求1-4、7、8、10-11任一项所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述退火处理中,升至处理温度的升温速率为每分钟8-15℃。
13.如权利要求5所述的TiO2基光催化自洁净玻璃的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述退火处理中,升至处理温度的升温速率为每分钟8-15℃。
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