一种智能阻热薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101125737A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710029169.X

    申请日:2007-07-16

    IPC分类号: C03C17/34 C03C17/23

    摘要: 本发明提供了一种可以随着太阳光光强变化而智能调节反射太阳光中的红外线进而起到智能阻热的薄膜及其制备方法。本发明薄膜由三部分组成,第一部分为二氧化钛层,第二部分为二氧化钒层;第三部分为二氧化钛层,所述二氧化钛为纯粹的二氧化钛或者金属离子非均匀掺杂的二氧化钛。第一部分的厚度为30-250nm,第二部分的厚度为20-160nm,第三部分的厚度为30-250nm。所述制备方法包括以下步骤:(1)TiO2薄膜的制备;(2)VO2溶胶制备;(3)复合薄膜的制备。本发明薄膜有效降低了二氧化钒的相变温度点,既具有温控调节的效果,同时还具有光控的调节作用。还具有自洁与防雾效果。因此具有良好的实用价值。本发明制备方法简便、高效,适用于大规模生产。

    基体上金属离子非均匀掺杂二氧化钛光催化剂薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1502405A

    公开(公告)日:2004-06-09

    申请号:CN02152041.0

    申请日:2002-11-26

    IPC分类号: B01J21/06 B01J35/00 B01J37/02

    摘要: 一种基体上金属离子非均匀掺杂二氧化钛光催化剂薄膜及其制备方法,薄膜包括阻隔层SiO2薄膜层,其特征是还包括至少一层TiO2光催化剂薄膜层和至少一层金属离子掺杂TiO2薄膜层,TiO2光催化剂薄膜层和金属离子掺杂TiO2薄膜层相间,先后均可,整体上形成了金属离子非均匀掺杂,金属离子掺杂TiO2薄膜层中的金属离子与Ti的原子百分比为0.01-5%。制备方法包括下列用溶胶-凝胶法在基体上制备阻隔层SiO2薄膜1-5次;制备TiO2光催化剂薄膜2-20次;制备金属离子掺杂TiO2薄膜2-20次;其中(b)和(c)步骤的顺序和次数根据薄膜结构确定。金属离子非均匀掺杂后光催化活性大大提高。

    有机气体的光催化相转移处理方法

    公开(公告)号:CN101279198B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200710033037.4

    申请日:2007-12-29

    IPC分类号: B01D53/86

    摘要: 本发明的目的是提供一种高效、能耗低的光催化降解气态污染物处理技术,具体地说是一种有机气体的光催化相转移处理方法。包括以下步骤:1)制备光催化剂;2)使有机气体与水溶液1充分接触;3)在气相条件下进行一级光催化反应;4)使经过一级光催化反应的气体与水溶液2充分接触;5)在液相条件下进行二级光催化反应。本发明方法既发挥了光催化彻底降解有毒有机物质、原材料及能耗低等优点,又通过相转移将气态有机物转移到水相进行均相光催化氧化反应,大幅度提高了光催化的降解效率,解决了光催化技术实用化效率低的难点。可以应用于氧化降解所有气态有机物。

    有机气体的光催化相转移处理方法

    公开(公告)号:CN101279198A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200710033037.4

    申请日:2007-12-29

    IPC分类号: B01D53/86

    摘要: 本发明的目的是提供一种高效、能耗低的光催化降解气态污染物处理技术,具体地说是一种有机气体的光催化相转移处理方法。包括以下步骤:1)制备光催化剂;2)使有机气体与水溶液1充分接触;3)在气相条件下进行一级光催化反应;4)使经过一级光催化反应的气体与水溶液2充分接触;5)在液相条件下进行二级光催化反应。本发明方法既发挥了光催化彻底降解有毒有机物质、原材料及能耗低等优点,又通过相转移将气态有机物转移到水相进行均相光催化氧化反应,大幅度提高了光催化的降解效率,解决了光催化技术实用化效率低的难点。可以应用于氧化降解所有气态有机物。

    二氧化钛纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN101182033A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710031477.6

    申请日:2007-11-20

    IPC分类号: C01G23/053 B01J21/06 B82B3/00

    摘要: 本发明公开一种TiO2纳米管的制备方法,包括以下步骤,取适量的用水热合成法制得的钛酸纳米管,完全浸入到过滤后摩尔浓度比为1∶1-1∶5的氟钛酸铵和硼酸混合溶液中进行沉积,沉积时间为10-120min;混合溶液进行反应,得到其上形成TiO2薄膜的钛酸纳米管;将其上形成TiO2薄膜的钛酸纳米管于烘箱中烘干;然后在马弗炉中进行热处理;再自然冷却即得到锐钛矿型TiO2纳米管。该方法制备的TiO2纳米管具有锐钛矿晶形,光催化活性较高,故可以提高光催化制氢的氢气产率,提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率。

    废水处理用聚铝硫酸铁型复合净水剂及制法

    公开(公告)号:CN1504416A

    公开(公告)日:2004-06-16

    申请号:CN02152126.3

    申请日:2002-12-04

    IPC分类号: C02F1/52

    摘要: 本发明属于废水处理用净水剂,主要是铁铝聚合物复合型净水剂。使用无机高分子净水剂,不仅避免三废污染,而且特别能够去除废水中胶状污染物和其它污染物,本发明提供一种由铁、铝一定摩尔比经氧化、聚合而成的复合型聚铝硫酸铁净水剂及制法。该净水剂具有反应温度低,反应速度快,适用范围广,投加量小,浊度去除率高,脱色效果好等特点,有较好的市场前景。

    二氧化钛纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN100586864C

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200710031477.6

    申请日:2007-11-20

    IPC分类号: C01G23/053 B01J21/06 B82B3/00

    摘要: 本发明公开一种TiO2纳米管的制备方法,包括以下步骤,取适量的用水热合成法制得的钛酸纳米管,完全浸入到过滤后摩尔浓度比为1∶1-1∶5的氟钛酸铵和硼酸混合溶液中进行沉积,沉积时间为10-120min;混合溶液进行反应,得到其上形成TiO2薄膜的钛酸纳米管;将其上形成TiO2薄膜的钛酸纳米管于烘箱中烘干;然后在马弗炉中进行热处理;再自然冷却即得到锐钛矿型TiO2纳米管。该方法制备的TiO2纳米管具有锐钛矿晶形,光催化活性较高,故可以提高光催化制氢的氢气产率,提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率。