[发明专利]载金BaTiO3 有效
申请号: | 201711424045.1 | 申请日: | 2017-12-25 |
公开(公告)号: | CN108160074B | 公开(公告)日: | 2020-12-04 |
发明(设计)人: | 缪志雷;袁荣春;王强;夏炜炜;曾祥华 | 申请(专利权)人: | 扬州大学 |
主分类号: | B01J23/66 | 分类号: | B01J23/66 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 邹伟红;唐代盛 |
地址: | 225009 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 载金 batio base sub | ||
本发明公开了一种载金BaTiO3光催化剂的制备方法,其步骤为:(1)取四方相的BaTiO3粉末与HAuCl4溶液混合在去离子水中,得到混合溶液D;(2)将混合溶液D于120±10°C油浴中搅拌,得到混合溶液F;(3)在混合溶液F中加入C6H5Na3O7,于120±10°C油浴中搅拌,得到混合溶液G;(4)将混合溶液G自然冷却,离心清洗,干燥。本发明合成的载金BaTiO3光催化剂,制备工艺简单,合成条件简单,制备所需原材料便宜,合成量大;在模拟太阳光的照射下,能够降解有机污染物罗丹明,与单一的BaTiO3比较,本发明在半导体上复合贵金属能够产生表面等离子体共振效应,能够有效的改善BaTiO3的光催化活性,拓宽其在光催化领域的应用。
技术领域
本发明属于光催化材料领域,特别涉及一种载金BaTiO3光催化剂的制备方法。
背景技术
光催化应用于降解有机污染物领域,是解决环境保护问题的利器。BaTiO3是一种应用广泛的半导体,在降解有机污染物方面是一种潜在的光催化剂。但是BaTiO3的带隙较宽,只能被紫外光所激发,严重限制了其在光催化领域的进一步应用。
发明内容
本发明的目的就在于克服上述缺陷,提供一种载金BaTiO3光催化剂的制备方法。
本发明的技术方案是:
一种载金BaTiO3光催化剂的制备方法,其步骤如下:
(1)取四方相的BaTiO3粉末与HAuCl4溶液混合在去离子水中,得到混合溶液D;
(2)将混合溶液D于120±10°C油浴中搅拌,得到混合溶液F;
(3)在混合溶液F中加入C6H5Na3O7,于120±10°C油浴中搅拌,得到混合溶液G;
(4)将混合溶液G自然冷却,离心清洗,干燥。
所述步骤(1)中,四方相的BaTiO3粉末通过溶胶-凝胶法制备,其制备步骤为:(a)取Ba(CH3COO)2粉末溶于冰醋酸和乙二醇甲醚的混合溶液中搅拌,得到溶液A;(b)取Ti(OC4H9)4溶液溶于乙醇和乳酸的混合溶液中,搅拌,得到溶液B;(c)将A与B混合,80±5°C水浴搅拌,得到溶液C;(d)将溶液C过滤、干燥,得到块状前驱物;(e)将前驱物充分研磨,于1250±20°C下煅烧,得到BaTiO3粉末。
所述步骤(1)中,BaTiO3与HAuCl4的质量比为530:31;混合溶液D中,BaTiO3的质量浓度为0.598mg/mL;HAuCl4的浓度为0.24mol/L。
所述步骤(2)中,将混合溶液D于120±10°C油浴中搅拌10分钟。
所述步骤(3)中,C6H5Na3O7与BaTiO3的质量比为2:85,于120±10°C油浴中搅拌40分钟。
所述步骤(4)中,离心清洗采用离心机,其转速为6000r/min,干燥温度为不高于60°C,干燥时间不低于24小时。
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