[发明专利]一种Co3 有效
| 申请号: | 202110760499.6 | 申请日: | 2021-07-06 |
| 公开(公告)号: | CN113368812B | 公开(公告)日: | 2022-06-07 |
| 发明(设计)人: | 孙青;赵景凤;张俭;盛嘉伟 | 申请(专利权)人: | 浙江工业大学 |
| 主分类号: | B01J20/12 | 分类号: | B01J20/12;B01J20/28;B01J20/30;B01J23/75;C02F1/28;C02F1/72;C02F101/30;C02F101/34;C02F101/36;C02F101/38 |
| 代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 胡红娟 |
| 地址: | 310014 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 co base sub | ||
1.一种Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将埃洛石粉体酸洗得到酸洗埃洛石;将酸洗埃洛石分散到醇溶剂中,再加入Co(NO3)2·6H2O,超声搅拌,得到混合悬浊液;
(2)将2-甲基咪唑溶于醇溶剂中,得到2-甲基咪唑溶液;将2-甲基咪唑溶液加入到步骤(1)的混合悬浊液中,超声搅拌,静置陈化,得到混合液;
(3)抽滤分离混合液得到固相,清洗、真空干燥,研磨后煅烧;得到Co3O4/埃洛石复合材料;
所述的醇溶剂为甲醇、乙醇或正戊醇中的一种或两种。
2.根据权利要求1所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,将熔盐与真空干燥后的固相混合,研磨后煅烧,再将煅烧产物分散于去离子水中,水浴加热后进行抽滤分离得到粉末,清洗,真空干燥后得到Co3O4/埃洛石复合材料;
所述的熔盐为LiCl、KCl、NaCl或ZnCl2中的至少一种。
3.根据权利要求1所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的酸洗方法为:将埃洛石置于稀酸溶液中,40-90℃水浴加热并磁力搅拌10-15h后,室温静置20-25h,离心分离,再用去离子水洗涤至滤液pH为5-7,干燥得到酸洗埃洛石;所述的埃洛石与稀酸溶液的配比为:1g:10-20mL;所述的稀酸溶液为盐酸溶液、硫酸溶液、磷酸溶液或硝酸溶液,浓度为1-5mol/L。
4.根据权利要求1所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的酸洗埃洛石,Co(NO3)2·6H2O和醇溶剂的配比为:1g:1-3g:30-60mL。
5.根据权利要求1所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述的2-甲基咪唑与醇溶剂的配比为:1~1.5g:10mL;所述的2-甲基咪唑溶液与步骤(1)的混合悬浊液的体积比为:1:0.5-2。
6.根据权利要求1所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,所述的醇溶剂为无水乙醇,步骤(1)中,所述的酸洗埃洛石,Co(NO3)2·6H2O和醇溶剂的配比为:1g:1.5-2g:40-45mL;步骤(2)中,所述的2-甲基咪唑与醇溶剂的配比为:1-1.2g:10mL;所述的2-甲基咪唑溶液与步骤(1)的混合悬浊液的体积比为:1:1。
7.根据权利要求1或2所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述的煅烧条件为:300-600℃下空气气氛中煅烧,升温速率为1-5℃/min,保温1-4h。
8.根据权利要求2所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述的熔盐加入量与真空干燥后的固相的质量比为0.5-2:1;所述的煅烧产物与去离子水的配比为1g:50-100mL。
9.根据权利要求1或2所述的Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法制备得到的Co3O4/埃洛石复合材料。
10.根据权利要求9所述的Co3O4/埃洛石复合材料在处理有机污染物废水的应用,所述的有机污染物为亚甲基蓝、罗丹明B、甲基橙或四环素中的至少一种。
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浙江工业大学,未经浙江工业大学许可,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/202110760499.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种纸塑成型上模高度调节机构
- 下一篇:用于结合白细胞介素4受体的抗体
- 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





