[发明专利]Ta‑F‑P‑TiO2纳米光催化剂及其制备方法在审
申请号: | 201710154601.1 | 申请日: | 2017-03-15 |
公开(公告)号: | CN106824237A | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 姜洪泉;张微;张妍;赵芳 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨师范大学 |
主分类号: | B01J27/18 | 分类号: | B01J27/18;C02F1/30 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所23109 | 代理人: | 侯静 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | ta tio2 纳米 光催化剂 及其 制备 方法 | ||
1.Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂,其特征在于所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂为均一的锐钛矿相,平均粒径为13.4nm,比表面积为126.5m2·g-1。
2.权利要求1所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于该制备方法如下:
一、在冰水冷却搅拌下,将1mL~10mL四氯化钛滴加到1mL~20mL蒸馏水中,得到淡黄色TiCl4溶液;
二、将0.1g~10g氟化铵溶于1mL~10mL蒸馏水中,得到氟化铵溶液;
三、在室温磁力搅拌下,向TiCl4溶液中滴加浓度为0.0001mol/L~2mol/L的五氯化钽醇溶液,加入0.05mL~10mL浓度为0.1mol/L~10mol/L磷酸溶液和步骤二得到的氟化铵溶液,再加入1mL~30mL蒸馏水,连续搅拌0.5h~5h,得到无色透明溶胶,其中五氯化钽与TiO2质量比为0.001%~20%;
四、将无色透明溶胶转移至内衬聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,将釜盖旋紧密封后置于烘箱中,在90℃~220℃水热反应0.5h~24h后,冷却至室温,用蒸馏水进行抽滤洗涤,然后将滤饼转移到蒸发皿中放入真空干燥箱于80℃~150℃干燥1h~48h,即得Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂。
3.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤一中在冰水冷却搅拌下,将4mL四氯化钛滴加到10mL蒸馏水中,得到淡黄色TiCl4溶液。
4.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤三中向TiCl4溶液中滴加浓度为0.0016mol/L的五氯化钽醇溶液。
5.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤三中所述五氯化钽醇溶液的制备方法如下:
将0.0029g五氯化钽溶于5mL无水乙醇中,即得五氯化钽醇溶液。
6.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤三中向TiCl4溶液中滴加浓度为0.0016mol/L的五氯化钽醇溶液。
7.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤三中五氯化钽与TiO2质量比为0.05%。
8.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤四中在160℃水热反应3h后,冷却至室温。
9.根据权利要求2所述Ta-F-P-TiO2纳米光催化剂的制备方法,其特征在于步骤四中将滤饼转移到蒸发皿中放入真空干燥箱于110℃干燥24h。
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