[发明专利]可见光催化剂Bi2WO6纳米粉体的制备方法无效
| 申请号: | 200810197020.7 | 申请日: | 2008-09-18 |
| 公开(公告)号: | CN101362085A | 公开(公告)日: | 2009-02-11 |
| 发明(设计)人: | 张高科;吕凡;熊茜;李名;杨军玲 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
| 主分类号: | B01J23/30 | 分类号: | B01J23/30;B01J23/16 |
| 代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 代理人: | 唐万荣 |
| 地址: | 430070湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 可见 光催化剂 bi sub wo 纳米 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种铋系复合氧化物的制备方法,具体是利用溶胶凝胶法制备可见光催化剂Bi2WO6纳米粉体的方法。
背景技术
近年来,光催化技术作为一种高级氧化过程技术迅速兴起,对其在染料降解方面的研究也比较多。但是,光催化剂由于光生电子-孔穴的复合率较高,太阳能的利用率较低等因素限制了这门技术的商业化应用。因此,开发新型高效的可见光催化剂及充分利用太阳能,将是光催化发展进一步走向实用化的必然趋势。
在可见光催化剂中,铋系复合氧化物由于其独特的晶体结构和电子结构等性能,成为现有可见光催化材料中的重要组成部分。在众多的铋系复合氧化物中,Bi2WO6是一种代表性的光催化剂,具有较高的可见光催化活性。Bi2WO6不仅能在可见光条件下催化分解水产生O2,而且能使CHCl3和CH3CHO等污染物矿化,催化降解某些染料污染物。然而,研究者大多采用固相方法合成,由这种方法得到的催化剂颗粒粒径较大,比表面积较小,污染物在催化剂表面的吸附较小,光催化的活性不是很高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种的可见光催化剂Bi2WO6纳米粉体的制备方法,该方法工艺简单、反应温度较低、成本低,该方法制备出的Bi2WO6纳米粉体具有较好的结晶度、较小的颗粒粒径及较大的比表面积。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:可见光催化剂Bi2WO6纳米粉体的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:
1)原料的选取:按Bi(NO3)3·5H2O中Bi离子与(NH4)6W7O24·6H2O中的W离子的摩尔比为2∶1{即按分子式Bi2WO6所需Bi(NO3)3·5H2O和(NH4)6W7O24·6H2O的化学计量比},选取Bi(NO3)3·5H2O和(NH4)6W7O24·6H2O,备用;
按Bi(NO3)3·5H2O中Bi离子和(NH4)6W7O24·6H2O中的W离子(摩尔)之和与柠檬酸的摩尔比{(Bi-W)/CA}为1∶2~1∶4,选取柠檬酸,备用;
按柠檬酸与乙二胺四乙酸的摩尔比为3∶2~3∶3,选取乙二胺四乙酸,备用;
2)用去离子水将柠檬酸配制成质量浓度为1.8~10%的柠檬酸溶液,将Bi(NO3)3·5H2O加到柠檬酸溶液中,得到含有白色沉淀的柠檬酸溶液;
3)将乙二胺四乙酸加到氨水中,加热使乙二胺四乙酸溶解,并缓慢滴加入含有白色沉淀{不溶的Bi(NO3)3·5H2O}的柠檬酸溶液中,此时白色沉淀立刻溶解,得铋的溶液;所述的乙二胺四乙酸与氨水的质量比为1∶3~1∶4;
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