[发明专利]一种负载型纳米TiO2光催化剂及其制备方法在审
申请号: | 201610077169.6 | 申请日: | 2016-02-03 |
公开(公告)号: | CN105618023A | 公开(公告)日: | 2016-06-01 |
发明(设计)人: | 胡亚微;王晓芳;孔霞;许涛 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | B01J21/06 | 分类号: | B01J21/06;C02F1/30;C02F101/38 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 负载 纳米 tio sub 光催化剂 及其 制备 方法 | ||
1.一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下 步骤:
步骤一:将钛片用蒸馏水洗后晾干,然后采用化学抛光液浸泡;
步骤二:采用阳极氧化法,以步骤一处理后的钛片为阳极,惰性电极为 阴极,在含氟离子的电解液中进行反应,在阳极钛片上得到负载型试样;
步骤三:将负载型试样冲洗并吹干后进行热处理,即得到负载型纳米 TiO2光催化剂。
2.根据权利要求1所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,步骤一中化学抛光液是氢氟酸、硝酸和蒸馏水的混合液。
3.根据权利要求2所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,所述化学抛光液中氢氟酸的浓度为2mol/L~10mol/L,硝酸的浓 度为2mol/L~7mol/L。
4.根据权利要求1所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,步骤二中含氟离子的电解液为NH4F、水和甘油的混合溶液。
5.根据权利要求4所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,含氟离子的电解液中NH4F的质量百分比为0.25%~0.5%,水的 质量百分比为0.25%~0.4%,其余为甘油。
6.根据权利要求1所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,步骤二中的阳极氧化法为恒压直流阳极氧化法。
7.根据权利要求1所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,步骤二中采用阳极氧化法反应的电压为5-75V,时间为1-20h。
8.根据权利要求1所述的一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法, 其特征在于,步骤三中热处理具体为:以0.5-10℃/min升温至300-800℃后保 温1-10h,最后随炉冷却至室温。
9.一种负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下 步骤:
步骤一:将2cm×2cm的钛片用蒸馏水洗后晾干,然后采用化学抛光液 浸泡1min,化学抛光液是氢氟酸、硝酸和蒸馏水的混合液,其中氢氟酸的浓 度为:10mol/L,硝酸的浓度为:2mol/L;
步骤二:选用阳极氧化法,LP系列直流稳压电源,以步骤一处理后的钛 片为阳极,惰性电极为阴极,两电极间距为5cm,在含氟离子的电解液中进 行反应,反应电压为50V,时间为10h,在阳极钛片上得到负载型试样,其 中含氟离子的电解液为NH4F、水和甘油的混合溶液,其中NH4F的质量百分 比为0.25%,水的质量百分比为0.3%,其余为甘油;
步骤三:将负载型试样冲洗并吹干后置于马弗炉中,以0.5℃/min升温 至300℃后保温10h,最后随炉冷却至室温,即得到负载型纳米TiO2光催化 剂。
10.一种负载型纳米TiO2光催化剂,其特征在于,由权利要求1~9任一 项所述的负载型纳米TiO2光催化剂的制备方法制得。
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