[发明专利]一种柔性可回收的C3 在审
申请号: | 202210306820.8 | 申请日: | 2022-03-25 |
公开(公告)号: | CN114797985A | 公开(公告)日: | 2022-07-29 |
发明(设计)人: | 杨兴华;李智昂;朱家宝;滕平平;田凤军;朱正;张杨 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工程大学 |
主分类号: | B01J31/22 | 分类号: | B01J31/22;B01J27/24;B01J35/06;C02F1/30;D01D5/00;D04H1/728;C02F101/30 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 柔性 可回收 base sub | ||
1.一种柔性可回收的C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)通过直接煅烧法进行C3N4纳米片的制备;
2)通过C3N4纳米片直接掺杂的方法进行纺丝溶液的制备,并通过静电纺丝方法制备PAN-C3N4纳米纤维光催化膜;
3)通过常温液相生长法进行PAN-C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备。
2.根据权利要求1所述的柔性可回收的C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于:步骤1)具体为:取三聚氰胺粉末直接放入陶瓷方舟中后将其转移至马弗炉中,设置升温速度为10℃/min,煅烧升温至550℃并保温2h,等其降至室温以后研磨30min得到最终产物C3N4纳米片。
3.根据权利要求1所述的柔性可回收的PAN-C3N4复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于:步骤2)具体为:
取2g步骤1)制备的C3N4纳米片溶解于20mL的N,N-二甲基甲酰胺中,并超声30min将C3N4剥离成较小的片状,再将其中加入2.5g聚丙烯腈,将溶液在50℃的条件下磁力搅拌2h,将搅拌均匀的溶液通过静电纺丝设备进行纤维收集。
4.根据权利要求1所述的柔性可回收的C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于:步骤2)所述静电纺丝参数为:喷丝头与纤维接收装置距离为12cm~15cm,喷丝头处加上12kV的电压,接收装置的铝板连电极接地,注射器容量为5mL,喷丝针头直径为0.25mm,纺丝液供给速度为15μL/min,空气湿度控制在40%以下。
5.根据权利要求1所述的柔性可回收的C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于:步骤3)具体为:先将100mg PAN-C3N4纤维浸泡在溶有0.074g-0.59g CH3COO)2Zn的25mL甲醇溶液中5min并记为溶液1,将0.164g-1.312g C4H6N2溶于25mL甲醇溶液中并记为溶液2,在磁力搅拌下将溶液2逐滴滴加到溶液1中,并保持磁力搅拌12h。
6.根据权利要求1所述的柔性可回收的C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于:步骤3)具体为:先将100mg PAN-C3N4纤维浸泡在溶有0.295g CH3COO)2Zn的25mL甲醇溶液中5min并记为溶液1,将0.656g C4H6N2溶于25mL甲醇溶液中并记为溶液2,在磁力搅拌下将溶液2逐滴滴加到溶液1中,并保持磁力搅拌12h。
7.根据权利要求1所述的柔性可回收的C3N4/ZIF-8复合纳米纤维光催化膜的制备方法,其特征在于:步骤3)所述液相原为生长的液体为甲醇溶液,取等量25mL的甲醇放在两个烧杯里分别放入等比例的2-甲基咪唑和乙酸锌,将制备方法步骤2)纤维所得纤维在常温下进行ZIF-8方形颗粒与PAN-C3N4纳米纤维光催化膜的生长结合。
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