[发明专利]一种Ag/Ag3 有效
申请号: | 202010979039.8 | 申请日: | 2020-09-17 |
公开(公告)号: | CN112058285B | 公开(公告)日: | 2022-12-02 |
发明(设计)人: | 徐志兵;韦启信;刘念;李法松;韩毅;汪德进 | 申请(专利权)人: | 安庆师范大学 |
主分类号: | B01J27/18 | 分类号: | B01J27/18;B01J37/16;B01J37/30;B01J37/08;B01J20/24;B01J20/30;C02F1/28;C02F1/30;C02F1/32;C02F101/30;C02F101/36;C02F101/38 |
代理公司: | 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124 | 代理人: | 叶濛濛 |
地址: | 246133 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ag base sub | ||
本发明公开一种Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物的制备方法,包括以下步骤:将阴离子交换树脂加入到0.1‑1M磷酸盐溶液中,振荡吸附交换2‑8h,过滤干燥后,将阴离子交换树脂加入到0.05‑0.5M的AgNO3溶液中反应10‑60min,过滤后烘干,然后在惰性气体保护下,或抽真空条件下在200‑250℃碳化4‑10h,即制得Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物。本发明还提供上述制备方法制得的Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物及其应用。本发明的有益效果在于:本发明制备方法简单、成本低,适用于工业化生产,制得的产物对水中的有机污染物具有一定的降解效果。
技术领域
本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物的制备方法及应用。
背景技术
Ag和Ag3PO4由于具有催化、抗菌等性能,因此,在工业上,常用于抗菌剂和光催化剂。近年来,为提高Ag3PO4的应用范围,Ag3PO4复合物制备技术是材料学、化学等学科研究的热点之一。
公开号为CN109277106A的专利公开了一种Ag/Ag3PO4/硅藻土复合可见光光催化剂及其制备方法,Ag/Ag3PO4/硅藻土复合可见光光催化剂的制备过程是:先将制备的光催化剂Ag3PO4负载到硅藻土上,制得Ag3PO4/硅藻土光催化剂,再采用原位光还原法,在Ag3PO4/硅藻土光催化剂表面生成 Ag单质。但该种Ag/Ag3PO4/硅藻土复合物材料制备过程较为繁琐。
发明内容
本发明所要解决的技术问题之一在于现有技术中的Ag/Ag3PO4复合物制备方法较复杂,提供一种制备方法简便的Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物的制备方法。
本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:
一种Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物的制备方法,包括以下步骤:将阴离子交换树脂加入到0.1-1M磷酸盐溶液中,振荡吸附交换2-8h,过滤干燥后,将阴离子交换树脂加入到0.05-0.5M的AgNO3溶液中反应10-60min,过滤后烘干,然后在惰性气体保护下,或在抽真空条件下在200-250℃煅烧 4-10h,即制得Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物。
有益效果:本发明制备方法简单、成本低,适用于工业化生产,无需采用原位光还原法,直接将阴离子交换树脂先加入到磷酸盐溶液中吸附交换,再加入到Ag+离子溶液中反应,经过滤、干燥、煅烧后,即可获得本发明中的Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物。
在惰性气体保护或真空条件下的煅烧温度为200-250℃,可以使阴离子交换树脂碳化,同时制得的产物中含有Ag3PO4、Ag、碳化的阴离子交换树脂组分。
优选地,所述磷酸盐溶液包括磷酸氢二钠水溶液。
优选地,所述Ag/Ag3PO4/碳化树脂复合物为球形,直径在200-500μm 之间。
优选地,所述惰性气体为氮气,所述氮气流量为10-40mL/min。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于安庆师范大学,未经安庆师范大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010979039.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法