[发明专利]P-MoO3 在审
申请号: | 202211152060.6 | 申请日: | 2022-09-21 |
公开(公告)号: | CN115608387A | 公开(公告)日: | 2023-01-17 |
发明(设计)人: | 李忠成;王文嫔 | 申请(专利权)人: | 青岛科技大学 |
主分类号: | B01J27/19 | 分类号: | B01J27/19;B01J37/28;C02F1/30;C02F101/30;C02F101/38 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | moo base sub | ||
本发明涉及P‑MoO3/P‑MoO2/P‑Fe3O4异质结构纳米带的制备方法及其光催化应用,具体的说是将α‑MoO3粉末溶解在H2O2溶液中,采用水热合成法得到α‑MoO3纳米带;然后将α‑MoO3纳米带和FeCl3·6H2O的混合物研磨均匀,然后放入瓷舟中;取NaH2PO2·H2O放入另一个瓷舟中,将两个瓷舟放入管式炉中,其中装有NaH2PO2·H2O的瓷舟放置在上游,在N2氛围中加热,得到P‑MoO3/P‑MoO2/P‑Fe3O4异质结构纳米带;该P‑MoO3/P‑MoO2/P‑Fe3O4异质结构纳米带在光催化降解废水染料中亚甲基蓝中的应用。
技术领域
本发明涉及P-MoO3/P-MoO2/P-Fe3O4异质结构纳米带的制备方法及其光催化应用,属于材料的制备及其应用领域。
背景技术
研究表明钼基氧化物具有较好的光、电、磁、催化等性能,引起了人们广泛的研究兴趣。目前,形貌可控合成、调变钼基氧化物,使其具有优异的性能,主要集中在MoO3。对MoO2的形貌、尺寸、组成调变,研究其光催化性能较少。因此调控MoO2表面结构,使其光催化降解有机染料,具有重要的理论和现实意义。
利用化学合成方法实现氧化物的可控合成、表面结构调控,是目前调控氧化物电子结构、增加活性位的有效方法。例如:Hu等利用(NH4)6Mo7O24·4H2O、C6H8O7·4H2O、Na2CO3、HCl在200℃水热16h,得到直径为1.5-3.5μm的MoO2微米球,能有效光催化降解10mg/L罗丹明B(Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2014,30,398-404)。Li等利用(NH4)6Mo7O24·4H2O、C4H6O6、HNO3、TiO2等在160℃水热5h得到MoO2/TiO2纳米纤维,能有效光催化降解10mg/L罗丹明B(ACS Applied MaterialsInterfaces,2014,6,9004-9012)。Li等利用MoO2、C3N4、(CH2OH)2在180℃水热12h,得到MoO2/C3N4微米球,能有效光催化降解10mg/L罗丹明B(Applied Surface Science,2018,457,1142-1150)。因此,实现MoO2晶相、结构的可控合成,使其高活性催化反应具有重要的现实意义。
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青岛科技大学,未经青岛科技大学许可,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/202211152060.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种电池总成及具有其的电动车辆
- 下一篇:一种停车场智能充电分配方法及系统
- 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