[发明专利]一种TiO2 在审
| 申请号: | 202310279403.3 | 申请日: | 2023-03-22 |
| 公开(公告)号: | CN116273105A | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
| 发明(设计)人: | 吴晓歌;秦楠 | 申请(专利权)人: | 扬州大学 |
| 主分类号: | B01J27/22 | 分类号: | B01J27/22;B01J23/745;B01J35/02;B01J35/10;C02F1/36;C02F1/72 |
| 代理公司: | 扬州苏中专利事务所(普通合伙) 32222 | 代理人: | 许必元 |
| 地址: | 225009 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
1.一种TiO2-TiC/Fe声敏剂,其特征在于,所述TiO2-TiC/Fe声敏剂由Mxene材料和掺杂型声敏剂组成,所述Mxene材料由Ti3AlC2或Ti3SiC2通过酸化剥离Al或Si层得到层状结构的纳米碳化钛Ti3C2,所述掺杂型声敏剂包括二氧化钛以及掺杂于所述二氧化钛中的过渡金属铁。
2.权利要求1所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,所述方法如下:
步骤S1:MXene材料的制备:取浓缩的盐酸稀释,取稀释后的盐酸加氟化锂并搅拌,之后将Ti3AlC2或Ti3SiC2粉末缓慢加入,然后将混合物在60℃下保持48h,洗涤并离心,直至上清液pH值达到6,即得到MXene材料;
步骤S2:称取MXene 0.5g、乙二醇10~30ml、异丙醇10~30ml、氢氟酸0.3~1ml、水50~100ml、双氧水50~100ml和FeCl3 0.3~1mg,混合连续超声处理15min,之后在水热法下磁力搅拌3h;
步骤S3:将步骤S2所得溶液添加到聚四氟乙烯高压反应釜中,在干燥箱中在120-200℃下加热;
步骤S4:反应完成后,将底部的沉淀移至50ml离心管中,并用去离子水和乙醇以3600rpm离心至少4次;去除上清液后,将沉淀物在80℃下干燥24h;反应完全后得到所述的片层状TiO2-TiC/Fe声敏剂。
3.根据权利要求2所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S1 MXene材料的制备的具体步骤如下:将浓缩的盐酸稀释到6 mol/L,取稀释后的盐酸30 mL加入2 g氟化锂并搅拌5min,之后将2~3 g Ti3AlC2或Ti3SiC2粉末在10 min内缓慢加入,然后将混合物在60℃下保持48h,用蒸馏水洗涤5次,在3500 rpm,每个循环35 min的条件下离心,直至上清液pH值达到6,即得到MXene材料。
4.根据权利要求2所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S2中,按体积比,乙二醇:异丙醇=1:2-1:1。
5.根据权利要求2所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S2中,按体积比,乙二醇:异丙醇=3:5。
6.根据权利要求5所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S2中,水50mL,乙二醇与异丙醇的总体积为40mL。
7.根据权利要求2所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S2中,氢氟酸0.5mL,FeCl3 0.6mg。
8.根据权利要求2所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S2中,水热法的温度范围为80℃-100℃。
9.根据权利要求2所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂的制备方法,其特征在于,步骤S4得到的TiO2-TiC/Fe声敏剂经过300℃-600℃处理后得到超高比表面积声敏剂。
10.权利要求1-9任一项所述的TiO2-TiC/Fe声敏剂在超声除藻技术中的应用。
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