一种三维有序大孔InVO4可见光响应型光催化剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN102872853A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210364117.9

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 一种三维有序大孔InVO4可见光响应型光催化剂、制备及应用,属于光响应型催化剂技术领域。在搅拌条件下,将等摩尔比的硝酸铟、偏钒酸铵和络合剂溶解于水和无水甲醇与乙二醇的混合液中,搅拌均匀,称取PMMA模板于前躯体液中浸渍,经真空抽滤后室温干燥,在管式炉中于氮气气氛下以1-2℃/min的速率从室温升至300℃并在该温度下保持3h,待炉温冷却至室温后在空气气氛下以1-2℃/min速率从室温升至500℃并在该温度下保持4h。三维有序大孔结构并孔壁上具有介孔的钒酸铟光催化剂在可见光照射下1小时后对亚甲基蓝的降解效率达到92-98%。本发明制备方法操作简单,原料价格低廉。

    三维有序大孔LaMnO3负载的高分散MnOx的催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102389792A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110300496.0

    申请日:2011-09-29

    Abstract: 三维有序大孔LaMnO3负载的高分散MnOx的催化剂、制备方法及应用,属于功能材料技术领域。MnOx负载在三维有序大孔LaMnO3上,MnOx的负载量以MnO2计为6.8wt%。制备方法为:在制备3DOM LaMnO3载体时将其中待负载的金属氧化物的前驱体(硝酸锰)的加入量一并加入,设定为6.8wt%MnOx/3DOM LaMnO3,MnOx的负载量以MnO2计,以便在制备3DOM LaMnO3载体的同时也实现了MnOx的负载过程。本发明所制备的三维有序大孔LaMnO3负载的高分散MnOx的催化剂制备过程简单,产物粒子形貌和孔尺寸可控,在催化氧化挥发性有机物甲苯等领域具有良好的应用前景。

    一种制备三维大孔结构的正交晶相La2CuO4的胶质晶模板法

    公开(公告)号:CN101798103B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201010103399.8

    申请日:2010-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种制备三维大孔结构La2CuO4的柠檬酸辅助胶质晶模板法。该方法将柠檬酸、硝酸镧和硝酸铜溶于乙二醇中(其中硝酸镧∶硝酸铜的摩尔比为2∶1,金属盐的总摩尔数:柠檬酸的摩尔数为1∶1.2,然后加入乙二醇,使得总的金属盐的摩尔浓度为1.48mol/L),常温下磁力搅拌2h后加入一定量甲醇和乙二醇的混合溶液,然后将此混合液倾入装有PMMA(总金属盐质量∶PMMA的质量=2.73∶1)模板的烧杯中浸渍5h,最后所得溶液中,乙二醇体积百分含量为68%。经抽滤、室温干燥12h后,所得固体粉末置于管式炉中,先在氮气气氛中以1℃/min的速率升至700℃并在该温度下保持4h,待降至50℃后切换成空气气氛,再以1℃/min的速率升至300℃并在该温度下保持3h,而后继续升温至800℃并在该温度下保持5h,即得到具有三维有序大孔或三维蠕虫状大孔结构的类钙钛矿型氧化物La2CuO4。本发明所获得的La2CuO4材料属于材料化学领域,具有多孔结构的特点和良好的催化活性,在超导材料、光子晶体、催化剂、分离、电极、电解质、热绝缘体等方面具有较好的应用前景。

    制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法

    公开(公告)号:CN101746823B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910243643.8

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 本发明公开了制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法,即在搅拌条件下,将硝酸铋、偏钒酸铵、硝酸、三嵌段共聚物P123溶于2mol/L硝酸水溶液中,然后滴加14wt%氨水,调节溶液的pH值至9,将上述含有黄色沉淀的溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜中,置于恒温箱中于180℃处理6h,取出后让其自然冷却至室温,将处理后得到的产物60℃干燥12h,然后烧结,即得到单斜白钨矿结构的树叶状BiVO4微米粒子。上述制备方法,当在pH=10和恒温箱中于180℃处理的条件下制得的样品为单斜白钨矿结构的管状钒酸铋微米粒子;在pH=3和恒温箱中于80℃处理的条件下制得的样品为单斜白钨矿结构的八角花状钒酸铋微米粒子。本发明具有原料便宜、工艺简单、目标产物粒子形貌和晶相结构可控等特点。

    一种制备立方状、花状或多孔碳酸钙的有机溶剂热法

    公开(公告)号:CN101928032A

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910241870.7

    申请日:2009-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种制备具有立方状、花状或多孔碳酸钙纳微米粒子的有机溶剂热法,包括将不规则无孔氧化钙原料溶于含有表面活性剂或不含有表面活性剂的无水乙醇和油酸的有机混合溶剂中,然后在自压釜中处理,并进行抽滤、洗涤、干燥,最后早马弗炉中煅烧,即可得到立方状、花状或多孔碳酸钙纳微米粒子,当有机混合溶剂中不含有表面活性剂时,得到立方状碳酸钙纳微米粒子,当有机混合溶剂中含有CTAB表面活性剂时,得到花状碳酸钙纳微米粒子,当有机混合溶剂中含有PVP或SDS表面活性剂时,得到多孔碳酸钙纳微米粒子。

    一种制备球状或空心球状BiVO4的混合有机溶剂热法

    公开(公告)号:CN102502821B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110300472.5

    申请日:2011-09-29

    Abstract: 一种制备球状或空心球状BiVO4的混合有机溶剂热法,属于BiVO4技术领域。向体积比9∶1∶1的乙醇/乙酰丙酮/浓HNO3的混合液中,按化学计量比1∶1加入Bi(NO3)3和NH4VO3,充分溶解,加入油胺,油胺∶Bi(NO3)3的摩尔比为15.5∶1,用三乙醇胺调节溶液的pH为1.5或5,转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜(体积填充度为80%),于100℃热处理12h,冷却,产物过滤、洗涤、干燥,置于马弗炉中以1℃/min的升温速率升至400℃灼烧4h。本发明工艺简单、目标产物粒子形貌和晶相结构可控,在光催化、电极材料、颜料及离子导电陶瓷等领域具有优良的应用前景。

    以介孔碳和介孔二氧化硅为硬模板制备介孔LaFeO3的方法

    公开(公告)号:CN102976412A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210484933.3

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 以介孔碳和介孔二氧化硅为硬模板制备介孔LaFeO3的方法,属于介孔LaFeO3的制备技术领域。基于乙二醇为表面活性剂和介孔碳为硬模板、在去除硬模板过程中采用在空气中高温焙烧的方法,不需要用NaOH去除硬模板来制备介孔LaFeO3;基于柠檬酸为络合剂和介孔SiO2为硬模板,将浸渍温度调控到50-100℃,克服了浸渍时由于水溶液的表面张力过大可能导致溶液无法顺利浸渍到模板孔道中。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物催化活性高。

    一种三维有序大孔结构的La0.6Sr0.4Fe0.8Bi0.2O3、合成方法和用途

    公开(公告)号:CN102600855A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210006295.4

    申请日:2012-01-10

    Abstract: 一种三维有序大孔结构的La0.6Sr0.4Fe0.8Bi0.2O3、合成方法和用途,属于催化技术领域。单相正交晶相结构的三维有序大孔La0.6Sr0.4Fe0.8Bi0.2O3的合成方法:将含有表面活性剂的40%的乙醇水溶液用硝酸调节pH值至1,按照摩尔比0.6∶0.4∶0.8∶0.2溶入六水合硝酸镧、硝酸锶、九水合硝酸铁和五水合硝酸铋盐,搅拌均匀后加入柠檬酸,搅拌1h,加入PMMA微米球浸渍,经抽滤和干燥;在氮气气氛中,从室温升至500℃恒温灼烧3h,降至室温后,再通入空气升温至750℃并恒温灼烧3h即可。本发明的La0.6Sr0.4Fe0.8Bi0.2O3显示出优良的催化活性。

    一种制备立方状、花状或多孔碳酸钙的有机溶剂热法

    公开(公告)号:CN101928032B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN200910241870.7

    申请日:2009-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种制备具有立方状、花状或多孔碳酸钙纳微米粒子的有机溶剂热法,包括将不规则无孔氧化钙原料溶于含有表面活性剂或不含有表面活性剂的无水乙醇和油酸的有机混合溶剂中,然后在自压釜中处理,并进行抽滤、洗涤、干燥,最后早马弗炉中煅烧,即可得到立方状、花状或多孔碳酸钙纳微米粒子,当有机混合溶剂中不含有表面活性剂时,得到立方状碳酸钙纳微米粒子,当有机混合溶剂中含有CTAB表面活性剂时,得到花状碳酸钙纳微米粒子,当有机混合溶剂中含有PVP或SDS表面活性剂时,得到多孔碳酸钙纳微米粒子。

    一种制备介孔孔壁的三维有序大孔氧化铁的软硬双模板法

    公开(公告)号:CN101723469B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200910243650.8

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 一种制备介孔孔壁的三维有序大孔氧化铁的软硬双模板法,属于多相催化领域。该方法在常温、常压和超声条件下,将九水硝酸铁和软模板P123,溶于无水乙醇或无水甲醇与无水乙二醇混合液中,再用该混合液浸润呈密堆积排列的硬模板PMMA微球,含有PMMA的混合液经抽滤、干燥和程序升温焙烧后,即可制得菱方结构的具有介孔孔壁的三维有序大孔氧化铁。本发明所得到的大孔和介孔双模孔道结构的氧化铁在多相催化、吸附和颜料等领域有着良好的应用前景。

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