[发明专利]一种Ag3VO4改性的复合磁性光催化剂及其制备方法和应用有效
| 申请号: | 201410644468.4 | 申请日: | 2014-11-14 |
| 公开(公告)号: | CN105642310B | 公开(公告)日: | 2018-08-21 |
| 发明(设计)人: | 冯骞;施明杰;杨雯;方芳;薛朝霞;操家顺;李超;李一洲 | 申请(专利权)人: | 河海大学;南京河海科技有限公司 |
| 主分类号: | B01J23/89 | 分类号: | B01J23/89;A62D3/17;H01F1/11;H01F1/36;A62D101/26;A62D101/28 |
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 楼高潮;曹翠珍 |
| 地址: | 211100 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | 本发明公开了一种Ag3VO4改性的复合磁性光催化剂及其制备方法和应用,该复合磁性光催化剂是由Fe3O4、Al2O3、TiO2及Ag3VO4组成的复合体,其中各组分质量比为Fe3O4:Al2O3:TiO2:Ag3VO4=7.75~8.03:1:21.06~42.57:1.98~14.84。制备方法:(1)Al2O3‑Fe3O4的制备;(2)Ag3VO4改性TiO2‑Al2O3‑Fe3O4。本发明制得的复合磁性光催化剂由于在光照条件下Ag3VO4会被激发,光电子从Ag3VO4迁移到TiO2,使得TiO2也易于激发,同时阻止了电子‑空穴的复合,因此相对现有技术具有更加优异的催化性能。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 ag sub vo 改性 复合 磁性 光催化剂 及其 制备 方法 应用 | ||
【主权项】:
1.一种Ag3VO4改性的复合磁性光催化剂,其特征在于,是由Fe3O4、Al2O3、TiO2及Ag3VO4组成的复合体,其中各组分质量比为Fe3O4:Al2O3:TiO2:Ag3VO4=7.75~8.03:1:21.06~42.57:1.98~14.84;所述复合磁性光催化剂的粒径为0.5~2.0μm;所述复合磁性光催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)Al2O3‑Fe3O4的制备:将纳米Fe3O4粉末于水中超声分散,加入铝盐粉末和分散剂,以350~450rpm的转速搅拌,调节pH值至6~7,继续搅拌2~3h,水洗,磁性分离,将所得固体于60~105℃干燥12~15h,在400~600℃氮气气氛中煅烧2~3h,研碎后得到Al2O3‑Fe3O4粉末备用;(2)Ag3VO4改性TiO2‑Al2O3‑Fe3O4:将步骤(1)制得的Al2O3‑Fe3O4粉末超声分散于极性有机溶剂中得A液;向溶有钛盐的极性有机溶剂中滴加有机酸得B液;将B液缓慢加入A液中,超声混合后,以350~450rpm的转速搅拌0.5~2h,缓慢滴加氨水至反应产生凝胶,陈化12~18h后,水洗,磁性分离,将所得固体分散于事先用四甲基氢氧化铵溶液调节pH值为7.8~8且于70~80℃的水浴中保温的偏钒酸铵溶液中,在350~450rpm的转速搅拌下加入表面活性剂,形成微乳液,滴加硝酸银溶液,加热至70~80℃后保温1~2h,然后继续搅拌12~48h,水洗3次,磁性分离,于60~105℃下干燥12~15h,在400~600℃氮气气氛中煅烧2~3h,研成粉末,即得Ag3VO4改性TiO2‑Al2O3‑Fe3O4的复合磁性光催化剂。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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河海大学;南京河海科技有限公司,未经河海大学;南京河海科技有限公司许可,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/patent/201410644468.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 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





