[发明专利]一种Bi4V2O11纳米颗粒的制备方法有效
申请号: | 201610308603.7 | 申请日: | 2016-05-10 |
公开(公告)号: | CN105771958B | 公开(公告)日: | 2018-07-24 |
发明(设计)人: | 韩璐;曹栋 | 申请(专利权)人: | 河北科技师范学院 |
主分类号: | B01J23/22 | 分类号: | B01J23/22;B01J35/10;C01G31/00;B82Y30/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 066004 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 bi sub 11 纳米 颗粒 制备 方法 | ||
一种Bi4V2O11纳米颗粒的制备方法,本发明涉及Bi4V2O11的制备方法。本发明是要解决现有的花球状Bi4V2O11比表面积较小,光催化效率低的技术问题。本方法:将Bi(NO3)3·5H2O溶解于硝酸溶液中,得到铋溶液;将NH4VO3溶于氢氧化钠溶液中,得到钒溶液;将铋溶液滴入钒溶液中,并混合均匀,然后再向混合液中加入葡萄糖酸钠,搅拌溶解后,再用氢氧化钠溶液调pH值为12.5~13.5,搅拌、超声分散后得到前驱液;装入水热反应釜中水热反应后,得到L型片状Bi4V2O11纳米颗粒。本发明的Bi4V2O11比表面积为100~110.0m2/g,在水中分散均匀、稳定、不易沉淀,可用于光催化领域。
技术领域
本发明涉及钒酸铋Bi4V2O11的制备方法。
背景技术
随着世界经济的发展和工业化的进行,全球污染日趋严重,环境问题得到了国内外学者的高度重视。为解决对该问题人们采用了多种方法对污染物进行处理,如化学分解、物理吸附和生物降解等,其中半导体光催化技术凭借其自身无污染、工艺简单、可直接利用太阳光以及在治理环境污染的同时又可生产清洁能源等多方面优点,得到人们的广泛关注,已成为目前治理环境污染方面重要的方法之一。
Bi4V2O11是一种可见光响应的光催化材料,申请号为201210157640.4的中国专利公开了一种Bi4V2O11可见光催化剂的制备方法,得到的Bi4V2O11为花球状,其比表面积低,致使其降解效果差,其光催化效率仍远远不能满足人们的需求,因此,开发高效新型的高比表面积Bi4V2O11成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明是为了解决上述现有的花球状Bi4V2O11比表面积较小,光催化效率低的技术问题,而提供一种Bi4V2O11纳米颗粒的制备方法。
本发明的一种Bi4V2O11纳米颗粒的制备方法按以下步骤进行:
一、按Bi(NO3)3·5H2O与NH4VO3的摩尔比为1:(1.0~1.05)称取Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3;
二、将步骤一称取的Bi(NO3)3·5H2O按照摩尔浓度为1.85~1.95mol/L溶于摩尔浓度为 4~6mol/L的硝酸溶液中,得到铋溶液;
三、将步骤一称取的NH4VO3按照摩尔浓度为0.65~0.75mol/L溶于摩尔浓度为2~3mol/L 的氢氧化钠溶液中,得到钒溶液;
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