[发明专利]一种光催化剂PVA‑TiO2及其制备方法和应用有效
申请号: | 201510571507.7 | 申请日: | 2015-09-09 |
公开(公告)号: | CN105195232B | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 崔玉民;李慧泉;师瑞娟;苗慧 | 申请(专利权)人: | 阜阳师范学院 |
主分类号: | B01J31/38 | 分类号: | B01J31/38;C02F1/30 |
代理公司: | 北京康思博达知识产权代理事务所(普通合伙)11426 | 代理人: | 刘冬梅,路永斌 |
地址: | 236037 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明提供了一种光催化剂PVA‑TiO2及其制备方法和应用,该光催化剂用PVA(聚乙烯醇)和TiO2作为原料,在液相分散体系中进行混合,除去溶剂后对混合物进行干燥,并对干燥后得到的体系进行粉碎,得到粒径为50~200nm的光催化剂,所述光催化剂在可见光下对有机染料,特别是偶氮类染料具有良好的催化降解的作用。 | ||
搜索关键词: | 一种 光催化剂 pva tio sub 及其 制备 方法 应用 | ||
【主权项】:
一种制备光催化剂PVA‑TiO2的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)将PVA和TiO2分别分散于溶剂中,制得PVA分散体系和TiO2分散体系;所述PVA与TiO2的重量比为1:(1.5~60);所述PVA与溶剂的重量比为1:(30~80);所述TiO2与溶剂的重量比为1:(10~90);所述溶剂为水;(2)将步骤1制得的PVA分散体系与TiO2分散体系混合,充分混合后向混合体系中加入PVA和TiO2的不良溶剂,在体系中析出PVA与TiO2复合的固体颗粒,分离得到PVA‑TiO2前驱体;所述PVA分散体系与TiO2分散体系采用滴加的方式进行混合;所述PVA和TiO2的不良溶剂为PVA和TiO2在其中的溶解度均较小的溶剂;所述PVA和TiO2的不良溶剂的体积与混合体系中溶剂的总体积之比为1:(0.5~2),其中,混合体系中溶剂的总体积为PVA分散体系中溶剂的体积与TiO2分散体系中溶剂的体积之和;(3)将步骤2得到的PVA‑TiO2前驱体洗涤,再进行干燥处理,对干燥后的体系进行粉碎,粉碎至粒径为50~200nm,得到光催化剂PVA‑TiO2,所述洗涤液使用水和乙醇,洗涤1~5次;干燥的温度选择200℃~280℃;干燥的时间选择1~3小时;制得的光催化剂PVA‑TiO2,根据其光致发光光谱,在波长为350~500nm范围内存在吸收峰;根据其紫外‑可见漫反射光谱,在波长为200~400nm范围内存在吸收峰。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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阜阳师范学院,未经阜阳师范学院许可,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/patent/201510571507.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:手机挂绳
- 下一篇:枸杞、银杏叶保健醋饮料的加工工艺
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法