[发明专利]一种D35-TiO2 在审
| 申请号: | 201910352269.9 | 申请日: | 2019-04-29 |
| 公开(公告)号: | CN111841654A | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
| 发明(设计)人: | 杨磊;金鹏康;白雪;艾伟 | 申请(专利权)人: | 西安建筑科技大学 |
| 主分类号: | B01J31/38 | 分类号: | B01J31/38;C02F1/30;C02F101/34 |
| 代理公司: | 北京开阳星知识产权代理有限公司 11710 | 代理人: | 姚金金 |
| 地址: | 710000 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 d35 tio base sub | ||
1.一种D35-TiO2纳米晶薄膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:
步骤1:在550℃的热台上,用喷雾热解法在预清洗的FTO玻璃基板上沉积形成致密的结晶TiO2空穴阻隔层;
步骤2:将胶状的TiO2纳米颗粒通过刮涂法加载到步骤1所述的致密的结晶TiO2空穴阻隔层上,循环操作三次,并在每个循环后在100℃的烘箱中干燥20分钟;
之后,将干燥后的样品置于马弗炉中于550℃下烧结60分钟,然后自然冷却至90℃,接着将样品浸入35mM的TiCl4水溶液中置于76℃烘箱中保持50分钟,然后用去离子水冲洗样品表面,再次重复上述烧结过程,自然冷却至70℃;
步骤3:将步骤2得到的所述介孔TiO2纳米晶薄膜浸入含有0.5mM D35染料的乙腈溶液中敏化10小时,之后,用无水乙醇冲洗样品并吹干,即得D35-TiO2纳米晶薄膜。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤1中,喷雾前驱体溶液为含有0.15M钛酸丁酯和3M乙酰丙酮的异丙醇溶液。
3.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤1中,喷雾距离样品4厘米,单次喷雾时间为15秒,喷雾循环次数为20次,每个循环之间间隔60秒,得到厚度为200纳米的所述致密的结晶TiO2空穴阻隔层。
4.一种D35-TiO2纳米晶薄膜,其特征在于,所述D35-TiO2纳米晶薄膜是由D35染料分子通过羧基形成螯合化学键与TiO2表面结合,在整个TiO2表面形成均匀的染料单分子层;
所述D35-TiO2纳米晶薄膜在可见光照射下,可在双酚A初始浓度为15mg/L、初始pH为7的条件下对双酚A进行降解,且在200分钟后双酚A的降解率可超过97%。
5.根据权利要求4所述的D35-TiO2纳米晶薄膜,其特征在于,其是由权利要求1~3任一项所述的制备方法制备得到的。
6.权利要求4或5所述的D35-TiO2纳米晶薄膜在光电催化降解有机污染物方面的应用。
7.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述有机污染物为双酚A。
8.一种光电催化降解双酚A的方法,其特征在于,将权利要求4或5所述的D35-TiO2纳米晶薄膜置于含有双酚A的污水中,在光催化条件下对双酚A进行降解。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述双酚A的初始浓度为0.1~16mg/L。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述污水的pH值为4~8。
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