[发明专利]MnTiO3和F-MnTiO3的制备方法及用途无效
申请号: | 201210445196.6 | 申请日: | 2012-11-08 |
公开(公告)号: | CN102989446A | 公开(公告)日: | 2013-03-27 |
发明(设计)人: | 董文钧;王丁振;李超荣 | 申请(专利权)人: | 浙江理工大学 |
主分类号: | B01J23/34 | 分类号: | B01J23/34;B01J27/138;A62D3/17;A62D101/28 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 周烽 |
地址: | 310018 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | mntio sub 制备 方法 用途 | ||
1.一种MnTiO3可见光光催化材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)通过水热法制备钛酸盐纳米线:将0.15-0.3g的Ti板放在装有丙酮的烧杯中超声15min,然后用蒸馏水冲洗3次;将15-25mL浓度为2mol/L的NaOH溶液加入到聚四氟乙烯内衬高压反应釜中,然后将清洗好的Ti板放入NaOH溶液中,将高压反应釜密封并放在220-240℃的烘箱中反应8-10h;反应结束后取出Ti板,用蒸馏水冲洗3次,并放入干燥箱中干燥,即在Ti板的表面获得钛酸盐纳米线;
(2)通过水热法制备MnTiO3可见光光催化材料:室温下,将0.4g NaOH颗粒放入10mL MnCl2饱和溶液中,磁力搅拌至NaOH完全溶解,然后将溶液转移至聚四氟乙烯内衬高压反应釜中,再将上一步制备的表面具有钛酸盐纳米线的Ti板放入溶液中,最后将高压反应釜密封并放入240℃的烘箱中反应4h;反应结束后取出Ti 板,并用蒸馏水冲洗3次,并放入60℃干燥箱中干燥6h,即得到MnTiO3可见光光催化材料。
2.一种F-MnTiO3可见光光催化材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)通过水热法制备钛酸盐纳米线:将0.15-0.3g的Ti板放在装有丙酮的烧杯中超声15min,然后用蒸馏水冲洗3次;将15-25mL浓度为2mol/L的NaOH溶液加入到聚四氟乙烯内衬高压反应釜中,然后将清洗好的Ti板放入NaOH溶液中,将高压反应釜密封并放在220-240℃的烘箱中反应8-10h;反应结束后取出Ti板,用蒸馏水冲洗3次,并放入干燥箱中干燥,即在Ti板的表面获得钛酸盐纳米线;
(2)通过水热法制备F-MnTiO3可见光光催化材料:室温下,将0.4g的NaOH颗粒和1g的NaF粉末放入10mL MnCl2饱和溶液中,磁力搅拌至NaOH和NaF 完全溶解,然后将溶液转移至聚四氟乙烯内衬高压反应釜中,再将第1步制备的表面具有钛酸盐纳米线的Ti板放入溶液中,最后将高压反应釜密闭并放入240℃的烘箱中反应2h,反应结束后取出Ti 板,并用蒸馏水冲洗3次,并放入60℃干燥箱中干燥6h,即得到F-MnTiO3可见光光催化材料。
3.一种权利要求1所述MnTiO3可见光光催化材料的用途,其特征在于,该应用具体为:将6mg MnTiO3放入30mL罗丹明B(浓度为5.0*10-6 mol/L)溶液中,超声分散5min,并在避光条件下磁力搅拌30min;然后用500W的氙灯照射(用420nm的滤光片滤掉紫外光)。
4.一种权利要求2所述F-MnTiO3可见光光催化材料的用途,其特征在于,该应用具体为:将6mg F-MnTiO3放入30mL罗丹明B(浓度为5.0*10-6 mol/L)溶液中,超声分散5min,并在避光条件下磁力搅拌30min;然后用500W的氙灯照射(用420nm的滤光片滤掉紫外光)。
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