[发明专利]具有光驱动热降解功能的δ-MnO在审
| 申请号: | 201910868930.1 | 申请日: | 2019-09-16 |
| 公开(公告)号: | CN110607576A | 公开(公告)日: | 2019-12-24 |
| 发明(设计)人: | 徐合;柯勤飞;苏佳飞;江依静;应婷 | 申请(专利权)人: | 上海师范大学 |
| 主分类号: | D01F9/08 | 分类号: | D01F9/08;D06M11/48;D01D5/00;B01J35/06;B01J35/00;B01J23/34 |
| 代理公司: | 31293 上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 李俊丽;吴瑾瑜 |
| 地址: | 200234 *** | 国省代码: | 上海;31 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 复合纳米纤维 光驱动 制备 挥发性有机物 纳米纤维 热降解 高锰酸盐溶液 纳米材料领域 应用前景广阔 热催化降解 表面负载 二次污染 环境修复 环境要求 快速降解 煅烧 沉积 污染 应用 | ||
1.一种具有光驱动热降解功能的δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维,其特征在于,作为基体的SiO2纳米纤维的表面均匀负载δ-MnO2颗粒。
2.根据权利要求1所述的δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维,其特征在于,SiO2纳米纤维的直径300~1000nm,表面负载δ-MnO2颗粒的SiO2纳米纤维的直径为500~1200nm,δ-MnO2颗粒的大小为20~100nm。
3.权利要求1或2所述δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维的制备方法,其特征在于,步骤包括:将SiO2纳米纤维置于以高锰酸盐溶液和醇为原料的反应体系中原位沉积,再煅烧。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,先将SiO2纳米纤维置于醇中浸渍后,再置于高锰酸盐溶液中原位沉积,最后煅烧。
5.根据权利要求3或4所述的制备方法,其特征在于,SiO2纳米纤维的直径为300~1000nm,高锰酸盐溶液的浓度为0.04~0.4mol/L,高锰酸盐溶液中高锰酸盐的摩尔量与醇的体积的比值为1mol:30~330mL,所述高锰酸盐包括高锰酸钾、高锰酸钠、高锰酸钙、高锰酸锌、高锰酸镁、高锰酸钡、高锰酸锂或高锰酸铵,所述醇为一级醇或二级醇;
原位沉积条件为:室温下原位沉积24~48h;
煅烧条件为:以2~5℃/min的速率升温至250℃~350℃煅烧2.5~4h。
6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,SiO2纳米纤维的制备步骤包括:将溶有正硅酸乙酯和磷酸的水溶液A与溶有聚乙烯醇的水溶液B混匀所得纺丝液,先静电纺丝,后煅烧。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,水溶液A与水溶液B的质量比为1:1~2;水溶液A中,正硅酸乙酯、磷酸与水的摩尔比为0.5~1.5:0.008~0.015:10;水溶液B中,聚乙烯醇的质量体积百分数为10%~15%。
8.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,静电纺丝参数为:电压+(15~40)Kv,流速0.02~0.06ml/min,静电纺丝喷头距离接收滚筒的距离为12~18cm;以2~5℃/min的速率升温至600~1000℃煅烧3~6h。
9.权利要求1或2所述δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维在制备光驱动热催化分解有机污染物的催化剂、制备降解有机污染物和/或修复环境材料方面的应用。
10.一种降解有机污染物和/或修复环境材料,具有光驱动热催化降解有机污染物的作用,其特征在于,含有权利要求1或2所述δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维。
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上海师范大学,未经上海师范大学许可,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/pat/books/201910868930.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种Mn
- 下一篇:石墨烯气凝胶中空纤维、其制备方法及应用





