[发明专利]一种低温水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体的方法在审
申请号: | 201510103432.X | 申请日: | 2015-03-07 |
公开(公告)号: | CN104759295A | 公开(公告)日: | 2015-07-08 |
发明(设计)人: | 任学昌;卢迪;岳娅楠;马学琴;谭光杰 | 申请(专利权)人: | 兰州交通大学 |
主分类号: | B01J31/38 | 分类号: | B01J31/38;H01F1/42 |
代理公司: | 四川君士达律师事务所 51216 | 代理人: | 芶忠义 |
地址: | 730070 甘*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 温水 法制 tio sub pani mnfe 光催化 流体 方法 | ||
1.一种低温水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体的方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:
步骤1、通过化学共沉淀法来制备纳米MnFe2O4纳米粒子,
步骤2、通过原位合成法制备PANI/MnFe2O4纳米复合物,
步骤3、通过水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体。
2.根据权利要求1所述的低温水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体的方法,其特征在于,所述步骤1具体按照以下步骤实施:将MnSO4·H2O和FeCl3·6H2O混合,进行水浴加热反应;边搅拌边缓慢加入NaOH溶液,调溶液pH值为10-12,升温至80-100℃恒温搅拌1.5h-2.5h后,冷却至室温,将沉淀物进行磁分离,用蒸馏水反复洗涤;然后将沉淀物置于真空烘箱中55-65℃干燥后,研磨并过300目筛,即得到MnFe2O4纳米粒子。
3.根据权利要求2所述的低温水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体的方法,其特征在于,所述MnSO4·H2O和FeCl3·6H2O的体积比为1:1,其中的Mn2+和Fe3+物质的量比为1:1-1:5。
4.根据权利要求2所述的低温水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体的方法,其特征在于,所述NaOH溶液的浓度为3mol/L。
5.根据权利要求2所述的低温水热法制备TiO2/PANI/MnFe2O4光催化磁流体的方法,其特征在于,所述步骤2通过原位合成法制备PANI/MnFe2O4纳米复合物具体按照以下方式实施:
步骤2.1、制备ANI溶液,将苯胺单体加入到含有100mL 1mol/L的HCl溶液中,磁力搅拌15min,制备得到ANI溶液;
步骤2.2、然后按n(ANI):n(MnFe2O4)为3:1-1:3的比例,向ANI溶液中加入MnFe2O4粉末并不断搅拌15min-45min,将反应体系移入超声的条件下,缓慢滴加与ANI等摩尔的0.1mol/L(NH4)2S2O8溶液,然后置于0~5℃的冰浴,在400~500rpm下反应搅拌4h-8h,得到的墨绿色液体磁力沉降,移去上清液,得到粗聚苯胺包覆的铁氧体纳米颗粒;将粗聚苯胺包覆的铁氧体纳米颗粒过滤分离,反复用去离子水和乙醇交叉洗涤,直至滤液为无色;PANI/MnFe2O4磁性复合材料在真空烘箱中80℃干燥24h,研磨并过300目筛,即得到PANI/MnFe2O4高分子磁性颗粒。
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