[发明专利]一种用于甲醛净化的负载型银催化剂制备方法在审

专利信息
申请号: 201711118763.6 申请日: 2017-11-08
公开(公告)号: CN107812520A 公开(公告)日: 2018-03-20
发明(设计)人: 陈丹;石静;田树梅;肖瑜;姚燕彬;吴春柳;王诗雯 申请(专利权)人: 扬州大学
主分类号: B01J23/50 分类号: B01J23/50;B01J37/12;B01J37/34;B01J37/08;B01J35/10;B01D53/86;B01D53/72
代理公司: 南京中新达专利代理有限公司32226 代理人: 孙鸥,朱杰
地址: 225009 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 甲醛 净化 负载 催化剂 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种用于甲醛净化的负载型银催化剂制备方法。

背景技术

甲醛是挥发性有机污染物(VOCs)中的主要污染物之一,尤其是在室内环境中广泛存在。利用贵金属催化剂催化氧化挥发性有机污染物是目前大气环境净化领域的研究热点。研究新型、高效、低温、价廉的催化剂材料,降低VOCs催化氧化的完全转化温度是目前催化氧化领域中亟待解决的关键问题。

相对廉价的银催化剂被认为是一种具有良好发展潜力的甲醛催化氧化催化剂材料,但目前银催化剂在甲醛催化氧化反应中的反应温度仍然偏高,因此研究者们认为有必要对银催化剂进行结构调控,提高甲醛低温催化反应活性。

在本发明作出之前,关于碳纳米管材料(CNT)是由单层或多层石墨卷曲而成的无缝纳米管状物质,其具有较高的长度直径比,其直径一般为1-50纳米,长度为10-50微米甚至更高。这种独特的表面结构影响了电学、力学、光学等诸多性能。碳纳米管材料作为纳米级材料,具有极高的比表面积和一定的吸附和抗菌性能,将纳米银颗粒负载在碳纳米管表面制备银催化剂材料用于甲醛催化氧化消除具有广泛的应用前景。目前制备Ag/CNT材料的主要方法有热分解反应,表面化学反应方法,气相沉积方法等,也取得了一些成果。中国专利CN101683978A中基于多元醇法制备银纳米颗粒。中国专利CN105289325A中采用化学气相沉积反应得到载银碳纳米管陶瓷复合膜。中国专利CN103147074A采用丙酮同时作为分散剂和还原剂,并通过控制多种反应条件控制不同形状镀银的碳纳米管。

然而碳纳米管材料负载银纳米材料制备过程中存在的主要问题是银纳米颗粒在碳纳米管表面分散不均,很难形成表面单一分散且粒径分布均一的银纳米颗粒。有的方法制备出的银纳米颗粒虽然尺寸均一,但是方法较为复杂,较难在实际中应用。因此,开发一种简单、实用且能够有效控制银纳米颗粒尺寸的方法是必须的。

发明内容

本发明的目的就是要克服上述缺陷,研制一种用于甲醛净化的负载型银催化剂制备方法。

本发明的技术方案是:

一种用于甲醛净化的负载型银催化剂制备方法,其主要技术特征在于步骤如下:

(1)、碳纳米管酸化处理

称取CNT加入到盛有氧化剂,如KMnO4或H2O2或HNO3或H2SO4或HCl的三口烧瓶中,选取不同温度60-150℃和不同回流时间1-24h,对CNT进行酸氧化回流处理,待回流结束,将冷却至室温的反应溶液抽滤、洗涤,直至滤液变为无色,且pH=6-8,然后将抽滤的固体粉末放置在烘箱里,在80-100℃烘干12-24h,即可制得经酸氧化处理的CNT样品;

(2)、碳纳米管悬浮液制备

将上述经酸氧化处理的CNT样品加入到有机溶剂二甲基亚砜中,超声处理0.5-12h,得到浓度为30-500mg/mL的碳纳米管悬浮液;

(3)、银前驱盐溶液制备

配制硝酸银溶液加入到有机溶剂二甲基亚砜中,超声处理0.5-12h,得到浓度是1-10mg/mL的银前驱盐溶液;

(4)、碳纳米管负载银催化剂Ag/CNT材料制备

将步骤(2)和步骤(3)所得的溶液混合,在60-100℃温度条件下反应0.5-6h;

(5)、将步骤(4)中所得的产物进行离心,洗涤,80-100℃下干燥12-24h;

(6)、将步骤(5)经过干燥的黑色粉末在300-500℃煅烧2-3h,得到Ag/CNT纳米催化剂材料。

本发明的优点和效果在于:

(1)提供了一种新型碳纳米管负载银催化剂材料制备方法,采用二甲基亚砜作为还原剂,制备方法温和,操作简单,成本低,重复性好,具有较高的可行性。

(2)制备的Ag/CNT催化剂表面大量分散着直径小于5nm的银颗粒,分散效果优良。

(3)制备的Ag/CNT催化剂具有较高的甲醛净化效果。

本发明中,甲醛催化反应性能评价试验在直管式固定床连续流动微分反应器中进行,Ag/CNT催化剂装填量为100-400mg,反应气组成为含有200-700ppm甲醛的空气。

本发明以Ag/CNT为催化剂,对甲醛催化氧化有较高的活性,最低能使甲醛在100-160℃完全转化为CO2

附图说明

图1——本发明的制备流程示意图。

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