一种用于降解VOC的纳米二氧化钛光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104174391A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410414498.6

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于降解VOC的纳米二氧化钛光催化剂的制备方法,步骤S1将纳米二氧化钛粉末装入管式炉中,然后通入纯度不低于99.9%的氨气;步骤S2为以4℃/min~10℃/min的升温速率将炉体升至550~750℃并保温,该过程持续通入氨气;步骤S3为管式炉中气压低于一个大气压条件下的真空煅烧,该步骤中保温温度与步骤S2相同;步骤S4为降温并取出样品。本发明方法制备的纳米二氧化钛光催化剂具有较强的可见光吸收能力,较低的电子空穴复合速率,能够快速完全的降解高浓度的苯污染物,仅用0.1g质量能在4个小时内在可见光照射下完全降解0.002m3空间内包含的5.256×10-3mg的苯。

    制备纳米氧化锌或纳米复合氧化锌的方法及其设备

    公开(公告)号:CN1176851C

    公开(公告)日:2004-11-24

    申请号:CN03128296.2

    申请日:2003-07-08

    Abstract: 本发明制备纳米氧化锌或纳米复合氧化锌的方法及其设备,涉及纳米材料制造方法和设备,公开一种稳定性好、产品粒径易于控制且不易团聚、容易工业化生产的制备方法,同时提供相应的制备装置。本发明的方法依序包括:(1)将金属锌或锌-M(M为其它金属元素)合金感应加热;被加热物熔化后,引入燃烧火焰中燃烧;燃烧生成相应氧化物蒸汽冷却后、收集得到所需纳米粉体。本发明的设备中金属熔化室下部为置于感应加热电源内的坩埚;燃烧合成室与金属熔化室下部相接,坩埚底部和燃烧合成室之间放置控制熔体流量的机构;纳米粉末采集室通过管道与燃烧合成室连通。本发明使用了复合热源,利用金属燃烧热,能量利用率高,产品粒径均匀,工艺简单,成本较低,易于工业化生产。

    一种能降解高浓度苯的纳米二氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104043470A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410230962.6

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种能够高效降解高浓度苯的纳米二氧化钛光催化剂制备方法,该光催化剂是将水热法制得的二氧化钛在NH3和H2气氛下进行退火处理得到,记为N-H-TiO2。本发明中用到的气氛为NH3和H2,通气过程中其流量均为200-400ml/min,热处理温度为550-650℃,升温速率为5-10℃/min,在两种气氛下的保温,待到达保温时间后直接打开炉门,自然冷却至室温。本发明所述的N-H-TiO2纳米光催化剂呈淡黄色,颗粒均匀分散,优点在于它廉价的成本和简单的工艺及高效稳定的性能,能够在可见光下快速彻底降解苯这一有毒的挥发性有机物。本发明所述的制备方法能够实现对温度、时间和热处理气氛的控制,具有简便可控、能耗低、效率高、无污染的优点。

    一种微波诱导自蔓延高温合成Nb/Nb5Si3复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101786165A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910273489.9

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 一种微波诱导自蔓延高温合成Nb/Nb5Si3复合材料的方法,该方法由原料配方和合成工艺组成,所述原料配方包括纯铌粉和纯硅粉,其配比为Nb-(5-37.5at.%)Si,所述合成工艺包括如下步骤:(1)首先将原料配方中各原料粉末按比例混合均匀成复合粉末;(2)将上述复合粉末研磨成粒度为800目的细粉;(3)使上述研磨后的复合粉末在100-300MPa的压力下成型;(4)成型后的材料放入微波腔体中在氩气保护下用微波进行自蔓延烧结,自蔓延烧结时微波腔体内抽真空后充入流动性的氩气。本发明充分利用了微波烧结工艺及自蔓延高温合成的优点,合成的试样不含氧化物,制备时间短,反应完全。

    制备纳米氧化锌或纳米复合氧化锌的方法及其设备

    公开(公告)号:CN1478724A

    公开(公告)日:2004-03-03

    申请号:CN03128296.2

    申请日:2003-07-08

    Abstract: 本发明制备纳米氧化锌或纳米复合氧化锌的方法及其设备,涉及纳米材料制造方法和设备,公开一种稳定性好、产品粒径易于控制且不易团聚、容易工业化生产的制备方法,同时提供相应的制备装置。本发明的方法依序包括:(1)将金属锌或锌-M(M为其它金属元素)合金感应加热;被加热物熔化后,引入燃烧火焰中燃烧;燃烧生成相应氧化物蒸汽冷却后、收集得到所需纳米粉体。本发明的设备中金属熔化室下部为置于感应加热电源内的坩埚;燃烧合成室与金属熔化室下部相接,坩埚底部和燃烧合成室之间放置控制熔体流量的机构;纳米粉末采集室通过管道与燃烧合成室连通。本发明使用了复合热源,利用金属燃烧热,能量利用率高,产品粒径均匀,工艺简单,成本较低,易于工业化生产。

    一种能降解高浓度苯的纳米二氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104043470B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410230962.6

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种能够高效降解高浓度苯的纳米二氧化钛光催化剂制备方法,该光催化剂是将水热法制得的二氧化钛在NH3和H2气氛下进行退火处理得到,记为N-H-TiO2。本发明中用到的气氛为NH3和H2,通气过程中其流量均为200-400ml/min,热处理温度为550-650℃,升温速率为5-10℃/min,在两种气氛下的保温,待到达保温时间后直接打开炉门,自然冷却至室温。本发明所述的N-H-TiO2纳米光催化剂呈淡黄色,颗粒均匀分散,优点在于它廉价的成本和简单的工艺及高效稳定的性能,能够在可见光下快速彻底降解苯这一有毒的挥发性有机物。本发明所述的制备方法能够实现对温度、时间和热处理气氛的控制,具有简便可控、能耗低、效率高、无污染的优点。

    一种微波诱导自蔓延高温合成Nb/Nb5Si3复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101786165B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910273489.9

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 一种微波诱导自蔓延高温合成Nb/Nb5Si3复合材料的方法,该方法由原料配方和合成工艺组成,所述原料配方包括纯铌粉和纯硅粉,其配比为Nb-(5-37.5at.%)Si,所述合成工艺包括如下步骤:(1)首先将原料配方中各原料粉末按比例混合均匀成复合粉末;(2)将上述复合粉末研磨成粒度为800目的细粉;(3)使上述研磨后的复合粉末在100-300MPa的压力下成型;(4)成型后的材料放入微波腔体中在氩气保护下用微波进行自蔓延烧结,自蔓延烧结时微波腔体内抽真空后充入流动性的氩气。本发明充分利用了微波烧结工艺及自蔓延高温合成的优点,合成的试样不含氧化物,制备时间短,反应完全。

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