[发明专利]一种Ag/TiO2复合纳米管材料及其制备方法有效
申请号: | 201310032353.5 | 申请日: | 2013-01-28 |
公开(公告)号: | CN103506114A | 公开(公告)日: | 2014-01-15 |
发明(设计)人: | 鲁兵安;许志;赵杰 | 申请(专利权)人: | 江苏苏美仑智能科技有限公司 |
主分类号: | B01J23/50 | 分类号: | B01J23/50;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 朱显国 |
地址: | 210014 江苏省南京市白下区石杨路*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ag tio sub 复合 纳米 材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种Ag/TiO2复合纳米管,其特征在于所述复合纳米管包括多孔结构的空心TiO2纳米管和分布在TiO2纳米管外壁和内壁的Ag纳米粒子层。
2.根据权利要求1所述的Ag/TiO2复合纳米管,其特征在于所述的Ag纳米粒子占复合纳米管总质量的3.8-10.6wt%。
3.根据权利要求1所述的Ag/TiO2复合纳米管,其特征在于所述的Ag纳米粒子的粒径为2-50nm;所述的Ag/TiO2复合纳米管的直径为500~600nm。
4.一种Ag/TiO2复合纳米管的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1、制备PVP/乙酸钛复合物溶液的粘性凝胶;
步骤2、制备AgNO3/PVP/乙酸钛复合溶液;
步骤3、采用静电纺丝法制备多孔结构Ag/TiO2空心纳米管:将矿物油加入到步骤2的复合溶液中搅拌均匀,然后采用静电纺丝法制备TiO2纤维,再以2℃/分钟的加热速率从室温加热到500℃,保温10min后得到Ag/TiO2空心纳米管。
5.根据权利要求4所述的Ag/TiO2复合纳米管的制备方法,其特征在于步骤1中所述的粘性凝胶的制备中,所述的钛酸正丁酯与乙醇、乙酸的质量比分别为(1-3): (1-4): (1-5),所述的PVP与钛酸正丁酯的质量比为1:(2-4)。
6.根据权利要求4所述的Ag/TiO2复合纳米管的制备方法,其特征在于步骤2中所述的AgNO3与钛酸正丁酯的质量比为(1-3):6。
7.根据权利要求4所述的Ag/TiO2复合纳米管的制备方法,其特征在于步骤3中所述的矿物油与PVP的质量比为(3-4):1;所述的喷丝口的内径为0.2-1.0mm,所述喷丝口和收集器之间距离为15cm,直流电压为18千伏。
8.根据权利要求4或7所述的Ag/TiO2复合纳米管的制备方法,其特征在于所述的收集器的材质为铜、铁、铝或其合金。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏苏美仑智能科技有限公司,未经江苏苏美仑智能科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310032353.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:在封闭结构内钻孔的工具和方法
- 下一篇:轮毂通过式在线钻孔机
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法