[发明专利]一种复合壳核结构液态金属的光催化剂的制备方法在审
申请号: | 201910756028.0 | 申请日: | 2019-08-16 |
公开(公告)号: | CN110404556A | 公开(公告)日: | 2019-11-05 |
发明(设计)人: | 梁书婷;王朝伟 | 申请(专利权)人: | 重庆文理学院 |
主分类号: | B01J23/89 | 分类号: | B01J23/89;C02F1/30;C02F101/38 |
代理公司: | 重庆晶智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 50229 | 代理人: | 李靖 |
地址: | 40216*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 液态金属 吸光度 复合催化剂 光催化剂 复合壳 刚果红 核结构 降解 氙灯 液态金属催化剂 纳米金属颗粒 亚甲基蓝溶液 多功能球形 光催化性能 微纳米颗粒 负载金属 金属粉末 壳核结构 市场推广 亚甲基蓝 微纳米 悬浮液 镓金属 氧化物 应用 表现 | ||
1.一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,它是以液态金属微纳米悬浮液、金属粉末、镓金属氧化物为原材料,分别经过纳米金属颗粒和液态金属微纳米颗粒制备、负载金属颗粒的球形液态金属催化剂的制备、壳核结构的多功能球形复合催化剂的制备等步骤制得。
2.如权利要求1所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述液态金属微纳米悬浮液是将液态金属混合,置于磁力搅拌器中以55~65℃,持续搅拌30~40分钟,得到液态合金,然后置于适宜容器中,加入少量超纯水,然后置于超声清洗仪中,设置温度为20~40℃,超声60~70min,即得液态金属微纳米悬浮液;所述液态金属是镓、铟、锡、铋、锌和铅中两种或多种;所述液态金属合金与超纯水的质量比为1:5~8。
3.如权利要求2所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述液态金属优选为镓铟合金或镓铟锡合金,所述镓铟合金中镓和铟质量比为3:1,在60~65℃温度下磁力搅拌30分钟制得;所述镓铟锡合金中镓、铟和锡的质量比为67:20.5:12.5,在60℃水浴加热下,磁力搅拌30分钟制得。
4.如权利要求3所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述金属粉末为银、铜、钯、铜、钨、钼、镍中的一种或多种。
5.如权利要求4所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述镓金属氧化物优选为α-Ga2O3,β-Ga2O3,γ-Ga2O3中的一种或多种。
6.如权利要求5所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述纳米金属颗粒和液态金属微纳米颗粒的制备是取金属粉末、液态金属微纳米悬浮液同时放置于微流道装置中,通道直径控制在300~400nm,利用微流道的孔洞挤出尺寸为纳米级别的金属颗粒和液态金属微纳米颗粒,所述纳米金属颗粒添加量为纳米金属颗粒和液态金属微纳米颗粒的1~20wt%。
7.如权利要求6所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述负载金属颗粒的球形液态金属催化剂的制备是将上述制得的纳米金属颗粒和液态金属微纳米颗粒与超纯水按质量比1:5~8混合,然后置于超声清洗仪中,超声时间为25~35分钟,使其生成纳米级的负载金属颗粒的球形液态金属催化剂。
8.如权利要求7所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述壳核结构的多功能球形复合催化剂的制备是在上述制得的负载金属颗粒的球形液态金属催化剂中加入1~5wt%纳米级镓金属氧化物,利用超声法在超纯水中直接超声25~35分钟。
9.如权利要求8所述一种复合壳核结构光催化剂的制备方法,其特征在于,所述纳米金属颗粒优选为铜、钨、银、钼四种金属组成,其质量比为1:1:1:1,所述添加量优选为纳米金属颗粒和液态金属微纳米颗粒的7%或15%。
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