[发明专利]一种TiO2-CaTaO2N复合光催化剂及其制备方法无效
申请号: | 201310644515.0 | 申请日: | 2013-12-05 |
公开(公告)号: | CN103611560A | 公开(公告)日: | 2014-03-05 |
发明(设计)人: | 刘玉民;吕华;李紫金;汤海波;丁志伟;李爽 | 申请(专利权)人: | 河南师范大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24 |
代理公司: | 新乡市平原专利有限责任公司 41107 | 代理人: | 路宽 |
地址: | 453007 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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 tio sub catao 复合 光催化剂 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于无机环保光催化材料技术领域,具体涉及一种TiO2-CaTaO2N复合光催化剂及其制备方法。
背景技术
随着工业进步和社会发展,工业废水的排放量亦日趋增加,已对人类的生存安全和社会可持续发展构成重大威胁,成了世界性头号环境治理的难题。作为一种高级氧化技术,半导体光催化技术能将许多废水中难分解的有机物彻底矿化,具有反应速度快、降解效率高、操作简单及无二次污染等优点,为工业废水的治理开辟了新途径。在众多的半导体光催化材料中,TiO2光催化剂具有催化活性高、稳定性好、价格便宜、无毒等优良性能,被认为是最具有潜在应用价值的光催化材料。但TiO2禁带宽度为3.2 eV,只有在波长小于387 nm的紫外线下才能激发其催化活性。在到达地面的太阳能中,这一波段的能量尚不足5%,而可见光部分的比例却占到太阳能的45% 左右。此外,TiO2光催化剂在光催化过程中光生电子和空穴容易复合,催化效率低。因此,如何拓宽TiO2光催化剂光谱响应范围、提高其光量子效率成为光催化学科研究的重点和难点。
CaTaO2N是一种过渡金属氧氮化物,由于二价氧元素部分被电负性较小的三价氮元素取代,金属阳离子或多或少被还原,晶体结构发生变化,CaTaO2N因而表现出新的光、电、磁, 力学性能。研究表明,CaTaO2N的禁带宽度为2.4 eV,能吸收波长小于517 nm的可见光。为了拓宽TiO2的光谱响范围,将其与具有理想带隙的CaTaO2N相复合,利用两种半导体之间的能级差能使光生截流子由一种半导体微粒的能级注入到另一种半导体的能级上,使电荷有效分离,是提高TiO2太阳能利用率和光量子效率的有效途径。TiO2光催化剂的导带电势ECB=-0.29 eV,价带电势EVB=2.91 eV,而CaTaO2N光催化剂的导带电势ECB=-1.26 eV,价带电势EVB=1.34 eV。在TiO2/CaTaO2N复合半导体中,CaTaO2N的导带电势更负,光生电子容易从能级低的CaTaO2N导带迁移到能级高的TiO2导带上,同时,TiO2的价带电势更正,光生空穴容易从能级高的TiO2价带迁移到能级低的CaTaO2N价带上,从而提高光生电荷的分离率,扩展了TiO2的光谱响应范围。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供了一种太阳能利用率高,光催化活性好的TiO2-CaTaO2N复合光催化剂。
本发明解决的另一个技术问题是提供了一种操作简单且易于实现的TiO2-CaTaO2N复合光催化剂的制备方法。
本发明的技术方案为:一种TiO2-CaTaO2N复合光催化剂,其特征在于是由TiO2与CaTaO2N粉体复合而形成的TiO2-CaTaO2N复合光催化剂,其中TiO2与CaTaO2N的摩尔比为6-16:1。
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河南师范大学,未经河南师范大学许可,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/201310644515.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:锅炉烟气脱硫塔
- 下一篇:西林瓶真空在线检测机
- 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