[发明专利]水性纳米抗菌光催化钛氧化物复合溶胶的制备方法有效
申请号: | 201711105005.0 | 申请日: | 2017-11-10 |
公开(公告)号: | CN107774284B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 冯泽云 | 申请(专利权)人: | 纳琦环保科技有限公司 |
主分类号: | B01J27/053 | 分类号: | B01J27/053;A01N59/16;A01P1/00;C02F1/30 |
代理公司: | 11225 北京金信知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张皓;王智 |
地址: | 100070 北京市丰台区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 过氧化钛 硫酸锌 抗菌 大规模工业化生产 制备方法工艺 复合物产物 催化分解 反应物质 复合溶胶 过氧化锌 抗菌除臭 颗粒形貌 快速分解 硫酸氧钛 水性纳米 钛氧化物 过氧化 碱沉淀 硫酸根 凝胶化 配合物 氧化钛 正钛酸 钛离子 钛铁矿 提纯 络合 酸解 氧根 钛液 溶解 废水 复合 净化 排放 引入 节约 | ||
1.一种水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
(1)酸解
用重量百分比浓度为80wt%以上的浓硫酸加热溶解钛铁矿,所述钛铁矿与浓硫酸的质量比为1:0.5至1:6,反应激烈迅速,一般在5~30min内完成,反应最高温度达250℃,得到的固相沉积物用5-10倍体积的水浸取得到钛液;
(2)钛液净化
将步骤(1)的钛液进行过滤除去不溶性矿渣,冷冻重结晶以过滤除去硫酸亚铁得到含钛的前驱体溶液;
(3)钛过氧化络合
将步骤2)中的所述前驱体溶液加水稀释至含硫酸氧钛(TiOSO4)质量百分数为0.1wt%至10wt%的溶液,将ZnO2分散在水中形成质量百分比浓度为0.1wt%至10wt%的ZnO2悬浊液,然后按照Ti:Zn摩尔比为1:1至1:10的比例将ZnO2悬浊液添加到稀释后的含钛的前驱体溶液中,得到橙色乳状液;
(4)催化分解
向步骤3)中得到的橙色乳状液中加入Fe(NO3)2溶液至Fe2+的摩尔浓度为0.001至10mol/l,90-100℃回流30min,得到黄色溶胶。
2.根据权利要求1所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤3)中,将ZnO2分散在水中形成质量百分比浓度为1wt%的ZnO2悬浊液。
3.根据权利要求1所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述钛铁矿与浓硫酸的质量比为1:0.5至1:4。
4.根据权利要求3所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述钛铁矿与浓硫酸的质量比为1:1至1:3。
5.根据权利要求4所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述钛铁矿与浓硫酸的质量比为1:2。
6.根据权利要求1所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述得到的固相沉积物用6-8倍体积的水浸取得到钛液。
7.根据权利要求6所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤1)中,所述得到的固相沉积物用7.5倍体积的水浸取得到钛液。
8.根据权利要求1所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤3)中,所述Ti:Zn摩尔比为1:0.5至1:4。
9.根据权利要求8所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤3)中,所述Ti:Zn摩尔比为1:0.6至1:2。
10.根据权利要求8所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤3)中,所述Ti:Zn摩尔比为1:1至1:1.2。
11.根据权利要求1所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤3)中,将步骤2)中的所述前驱体溶液加水稀释至含硫酸氧钛(TiOSO4)质量百分数为1wt%的溶液。
12.根据权利要求1所述的水性纳米抗菌钛氧化物复合溶胶的制备方法,其特征在于,步骤4)中,向步骤3)中得到的橙黄色乳状液中加入Fe(NO3)2溶液至Fe2+的摩尔浓度为0.001至1mol/l。
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