一种制备高价态锰掺杂二氧化钛的方法

    公开(公告)号:CN103495415B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310430267.X

    申请日:2013-09-22

    Abstract: 本发明属于掺杂二氧化钛技术领域,具体公开了一种制备高价态锰掺杂二氧化钛的方法。以0.2~0.6g TiB2作为Ti源,加入浓盐酸10~20 ml、水30~50ml配制水热反应溶液,并加入Mn/Ti原子比2~10%的MnCl2,于150~200℃水热合成反应18~30h,得到澄清透明溶液;在此澄清透明溶液中滴加氨水,沉淀出黑色絮状物漂浮在水溶液中,滴加氨水至不再析出沉淀为止,然后反复水洗沉淀物直至其颜色变白,抽滤得到所需前驱体;将前驱体充分干燥后于400~600℃空气中加热焙烧2~4h即可。本发明通过水热合成加化学沉淀法,获得高价态Mn离子掺杂的二氧化钛,光吸收带边的显著改善,并且可通过控制Mn4+/Mn3+的比例实现TiO2光吸收带边的可控调节。

    一种Cu-TiO2光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104722300B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201510094763.1

    申请日:2015-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种Cu‑TiO2光催化剂,其结构为单质铜外延生长在二氧化钛纳米片的{101}晶面。本发明还公开了该光催化剂的制备方法,在28ml‑32ml钛酸正四丁脂中加入2.5ml‑3.5ml氢氟酸、0.6g‑0.8g硝酸铜,搅拌12小时,于175℃‑185℃水热合成反应12小时,反应结束后,抽滤、洗涤、干燥并研磨,即得到Cu‑TiO2光催化剂。本发明的有益效果是使单质铜外延生长在二氧化钛纳米片的{101}晶面,有效地提高了光生载流子的分离效率,使其对甲基蓝等有机染料的降解速度得到大幅度提升。且制备工艺流程更加简单化,大大节省了制备时间和制备成本。

    碳修饰TiO2/WO3复合纳米纤维光催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105664922A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610169182.4

    申请日:2016-03-23

    Applicant: 郑州大学

    CPC classification number: B01J23/002 B01J23/30 B01J35/004 B01J35/06

    Abstract: 本发明公开了一种碳修饰TiO2/WO3复合纳米纤维光催化剂、制备方法及应用,属于纳米光催化材料技术领域。光催化剂的制备步骤如下:1)将聚乙烯吡咯烷酮、钨酸铵、钛酸四丁酯加入乙醇与乙酸的混合液中,混匀后静电纺丝,得到纳米纤维毡;2)取纳米纤维毡煅烧,得到TiO2/WO3纳米纤维;3)将TiO2/WO3纳米纤维、葡萄糖、水加入反应釜中,水热反应后过滤、洗涤、干燥,即得。本发明通过碳来修饰TiO2/WO3复合纳米纤维,以TiO2表面的碳层作为电子收集器,WO3作为空穴收集器,能使光生载流子有效分离,增强材料的光催化性能。加之WO3能够促进碳层的有序化和石墨化,能进一步增强其光催化性能。

    一种Cu-TiO2光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104722300A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510094763.1

    申请日:2015-03-02

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Cu-TiO2光催化剂,其结构为单质铜外延生长在二氧化钛纳米片的{101}晶面。本发明还公开了该光催化剂的制备方法,在28ml-32ml钛酸正四丁脂中加入2.5ml-3.5ml氢氟酸、0.6g-0.8g硝酸铜,搅拌12小时,于175℃-185℃水热合成反应12小时,反应结束后,抽滤、洗涤、干燥并研磨,即得到Cu-TiO2光催化剂。本发明的有益效果是使单质铜外延生长在二氧化钛纳米片的{101}晶面,有效地提高了光生载流子的分离效率,使其对甲基蓝等有机染料的降解速度得到大幅度提升。且制备工艺流程更加简单化,大大节省了制备时间和制备成本。

    一种制备高价态锰掺杂二氧化钛的方法

    公开(公告)号:CN103495415A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310430267.X

    申请日:2013-09-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于掺杂二氧化钛技术领域,具体公开了一种制备高价态锰掺杂二氧化钛的方法。以0.2~0.6gTiB2作为Ti源,加入浓盐酸10~20ml、水30~50ml配制水热反应溶液,并加入Mn/Ti原子比2~10%的MnCl2,于150~200℃水热合成反应18~30h,得到澄清透明溶液;在此澄清透明溶液中滴加氨水,沉淀出黑色絮状物漂浮在水溶液中,滴加氨水至不再析出沉淀为止,然后反复水洗沉淀物直至其颜色变白,抽滤得到所需前驱体;将前驱体充分干燥后于400~600℃空气中加热焙烧2~4h即可。本发明通过水热合成加化学沉淀法,获得高价态Mn离子掺杂的二氧化钛,光吸收带边的显著改善,并且可通过控制Mn4+/Mn3+的比例实现TiO2光吸收带边的可控调节。

    碳修饰TiO2/WO3复合纳米纤维光催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105664922B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610169182.4

    申请日:2016-03-23

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳修饰TiO2/WO3复合纳米纤维光催化剂、制备方法及应用,属于纳米光催化材料技术领域。光催化剂的制备步骤如下:1)将聚乙烯吡咯烷酮、钨酸铵、钛酸四丁酯加入乙醇与乙酸的混合液中,混匀后静电纺丝,得到纳米纤维毡;2)取纳米纤维毡煅烧,得到TiO2/WO3纳米纤维;3)将TiO2/WO3纳米纤维、葡萄糖、水加入反应釜中,水热反应后过滤、洗涤、干燥,即得。本发明通过碳来修饰TiO2/WO3复合纳米纤维,以TiO2表面的碳层作为电子收集器,WO3作为空穴收集器,能使光生载流子有效分离,增强材料的光催化性能。加之WO3能够促进碳层的有序化和石墨化,能进一步增强其光催化性能。

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