[发明专利]一种TiO2 有效
申请号: | 201710262974.0 | 申请日: | 2017-04-20 |
公开(公告)号: | CN107029709B | 公开(公告)日: | 2020-04-03 |
发明(设计)人: | 张楠;李建民;崔英;荆树科;刘颖 | 申请(专利权)人: | 河南科技学院 |
主分类号: | B01J23/50 | 分类号: | B01J23/50;B01J35/02 |
代理公司: | 新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 41139 | 代理人: | 路宽 |
地址: | 453003 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
本发明属于一种TiO2负载的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂的制备方法,包括以下步骤:①将SDS、谷氨酸、PVP加入到无水乙醇中,搅拌5~10min,再加入硝酸银水溶液,搅拌后转移至水热反应釜中,水热反应,过滤、洗涤、干燥后即得高指数晶面的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂;②将高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂分散到无水乙醇中,加入纳米TiO2超声分散,过滤、离心洗涤、干燥即得到TiO2负载的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂。本发明并将高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂负载到了纳米TiO2上,避免了Ag分散性较差、容易团聚缺点,并且在紫外光源下对罗丹明B的降解率显示出很好的催化活性,具有广泛的应用前景。
技术领域
本发明属于有机物污染物降解技术领域,尤其涉及一种TiO2负载的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂的制备方法。
背景技术
TiO2材料因能有效催化降解空气与水中的有机和无机污染物,而又不产生二次污染和可重复使用,近年来逐渐引起人们重视,科学工作者已开展了许多对TiO2材料光催化氧化、还原或降解处理含DDT、二硝基苯胺、三氯乙烯、NO、Cr(VI)等有毒废弃物的研究。如何超等(“Ag/TiO2薄膜结构和光催化性能研究”,无机材料学报,2002, 17(5))用溶胶-凝腔技术制备了Ag掺杂的TiO2薄膜,表明掺杂适量的Ag有助于TiO2薄膜光催化氧化性能的提高;但其制备方法需要室温下长时间干燥,并需要不断重复镀膜和热处理过程,生产效率较低,且其制备的薄膜结构中单质Ag容易发生团聚且催化降解效率不高。
发明内容
本发明的目的是提供一种制备方法简单、对有机污染物降解效率高的TiO2负载的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂的制备方法。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是,一种TiO2负载的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂的制备方法,包括以下步骤:①将十二烷基硫酸钠(SDS)、谷氨酸、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入到无水乙醇中,搅拌5~10min,再加入0.1~0.5mol/L硝酸银水溶液,搅拌20~30min后转移至水热反应釜中,160~180℃下水热反应12~18h,过滤、洗涤、干燥后即得高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂;②将高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂分散到无水乙醇中,加入纳米TiO2超声分散20~30min,离心洗涤、干燥即得到TiO2负载的高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂。
优选的,步骤②中高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂与TiO2的质量比为1~1.5︰100。
优选的,所述纳米TiO2为二氧化钛P25。
优选的,步骤①中硝酸银与十二烷基硫酸钠的摩尔比为1~5︰100。
优选的,所述谷氨酸与十二烷基硫酸钠的摩尔比为0.5~1.5︰1;聚乙烯吡咯烷酮与十二烷基硫酸钠的质量比为2~8︰1。
优选的,所述步骤①中0.1~0.5mol/L硝酸银水溶液与无水乙醇的体积比为0.3~0.5︰1。
本发明产生的有益效果是:本发明通过采用十二烷基硫酸钠、谷氨酸按比例使用作为形貌调控剂,结合水热反应条件,制备出了高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂,并将高指数晶面的二十四面体形貌纳米Ag光催化剂负载到了纳米TiO2上,避免了Ag分散性较差、容易团聚缺点,同时,由于二十四面体纳米银的表面原子层高指数晶面排布,极大提高了纳米银的催化活性,并且在紫外光源下对罗丹明B的降解率显示出很好的催化活性,具有广泛的应用前景。
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