[发明专利]一种ZnO-WO3 在审
申请号: | 202010516163.0 | 申请日: | 2020-06-09 |
公开(公告)号: | CN111569862A | 公开(公告)日: | 2020-08-25 |
发明(设计)人: | 张先付 | 申请(专利权)人: | 张先付 |
主分类号: | B01J23/30 | 分类号: | B01J23/30;B01J37/03;B01J37/08;B01J37/10;C02F1/30;C01G41/02;C01G9/02;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 zno wo base sub | ||
1.一种ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料,包括以下按重量份数计的配方原料及组分,其特征在于:43-62份多孔状纳米WO3、10-17份纳米纤维素、20-28份Zn(NO3)2、8-12份乙醇胺。
2.根据权利要求1所述的一种ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料,其特征在于:所述多孔状纳米WO3制备方法包括以下步骤:
(1)向蒸馏水溶剂中加入苯乙烯和乳化剂甲基丙烯酸,置于气氛超声处理器中,通入氮气排出空气,超声分散均匀后加入引发剂过硫酸钾,加热至60-80℃,反应15-25h,过滤、洗涤并干燥,制备得到聚苯乙烯微球;
(2)向体积比为1:1-3的蒸馏水和乙醇溶剂混合溶剂中加入聚苯乙烯微球,超声分散均匀后加入钨酸钠和乙二酸,搅拌直至形成凝胶状,再加入硫酸钾,滴加盐酸调节反应体系pH至1-2,置于水热反应釜,加热至160-200℃,反应40-60h,除去溶剂并干燥,固体产物置于马弗炉中,升温速率为2-5℃/min,升温至420-480℃,保温煅烧2-4h,制备得到多孔状纳米WO3。
3.根据权利要求2所述的一种ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料,其特征在于:所述气氛超声处理器包括仪器主体、仪器主体左上方固定连接有进气管、进气管与进气阀活动连接、仪器主体右上方与出气管固定连接,出气管活动连接有出气阀、仪器主体左下方固定连接有进水管、仪器主体右下方与出水管固定连接,仪器主体的内部两侧固定连接有加热圈、仪器主体的内部下方活动连接有底座、底座上方设置有反应瓶。
4.根据权利要求2所述的一种ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料,其特征在于:所述苯乙烯、甲基丙烯酸和过硫酸钾的质量比为1:0.02-0.06:0.5-1。
5.根据权利要求2所述的一种ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料,其特征在于:所述聚苯乙烯微球、钨酸钠、乙二酸和硫酸钾的质量比为0.6-1.5:1:0.7-0.9:0.8-1.2。
6.根据权利要求1所述的一种ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料,其特征在于:所述ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料制备方法包括以下步骤:
(1)向体积比为2-4:1的蒸馏水和乙醇混合溶剂中43-62份多孔状纳米WO3和10-17份纳米纤维素,置于气氛超声处理器中,在氮气氛围中,40-60℃下进行超声分散处理2-4h,超声频率为25-35KHz,再加入20-28份Zn(NO3)2和8-12份乙醇胺,置于高压反应釜中,加热至180℃反应20-30h,除去溶剂,固体混合物置于气氛电阻炉中并通入氮气,升温速率为2-8℃/min,升温至580-620℃,保温煅烧2-4h,将煅烧产物充分球磨成细粉,制备得到ZnO-WO3异质结光催化复合降解材料。
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张先付,未经张先付许可,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/202010516163.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub>-BaTaO<sub>2</sub>N复合光催化剂及其制备方法
- 一种Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub>-SrTaO<sub>2</sub>N复合光催化剂及其制备方法
- 一种多孔微纳结构WO<sub>3</sub>气敏涂层及其制备方法
- 一种用于电致变色的花簇状WO<sub>3</sub>薄膜的制备方法
- 石墨相氮化碳负载氧化钨/钨酸铋光催化剂的制备方法
- 三氧化钨
- 一种刻蚀WO<sub>3</sub>纳米薄膜的方法
- 一种WO<sub>3</sub>/MoO<sub>3</sub>复合电致变色膜的制备方法
- 一种臭氧改性WO<sub>3</sub>薄膜光电极的方法
- 软件生成装置和软件生成方法
- 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