[发明专利]Fe3O4@TiO2光催化剂的制备及其对荧光染料的降解应用无效
申请号: | 201410458064.6 | 申请日: | 2014-09-09 |
公开(公告)号: | CN104258859A | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 李颖;李加辉;黄艳凤;张纪梅;王霁 | 申请(专利权)人: | 天津工业大学 |
主分类号: | B01J23/745 | 分类号: | B01J23/745;B01J35/08;B01J13/02;C02F1/30;C02F1/58 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300387 *** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法合成Fe3O4磁性微球,然后以Fe3O4磁性微球为基质,十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,通过水热法合成Fe3O4@C微球,最后以钛酸丁酯为钛源,以Fe3O4@C微球为基质,合成Fe3O4@TiO2光催化复合材料。本发明的优点:该Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料制备方法,工艺合理、易于实施;制备的Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料用于光催化时具有良好的化学稳定性和较高的光催化活性;该制备方法集磁性微球与TiO2的特性于一身,表现出良好的光催化和方便分离等能力,拓宽了二氧化钛在光催化应用领域的范围。 | ||
搜索关键词: | fe sub tio 光催化剂 制备 及其 荧光 染料 降解 应用 | ||
【主权项】:
一种Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法合成Fe3O4磁性微球,然后以Fe3O4磁性微球为基质,十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,通过水热法合成Fe3O4@C微球,最后以钛酸丁酯为钛源,以Fe3O4@C微球为基质,合成Fe3O4@TiO2光催化复合材料,包括如下步骤:1)Fe3O4磁性微球的制备采用水热法合成磁性微球:将FeCl3·6H2O溶于乙二醇中,得到黄色透明溶液,将无水醋酸钠加入到上述溶液中,超声溶解后将溶液转入不锈钢反应釜中,放入烘箱中在200℃下晶化,产物经乙醇洗涤真空干燥后,得到Fe3O4磁性微球;2)Fe3O4@C微球的制备采用溶剂热法合成Fe3O4@C微球:将上一步得到的磁性微球在硝酸中超声,然后用去离子水洗涤。将其分散在含水葡萄糖溶液中,同时加入十六烷基三甲基溴化铵,经过剧烈的电动搅拌后将悬液转移至高压釜,在180℃下反应,反应完成后自然冷却,并在磁铁的帮助下将悬浮液分离,最后用去离子水和乙醇分别洗涤,烘箱内80℃下干燥后得到Fe3O4@C微球;3)Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球的制备核壳式磁性纳米微球的制备:借助超声波将Fe3O4@C微球分散在溶有钛酸四丁酯的乙醇溶液中,然后在强烈搅拌下逐滴加入水和乙醇的混合液,加完之后再搅拌1‑4h。最后用乙醇将产物洗5次左右,在烘箱内干燥后在500℃氮气气氛下煅烧3小时得到Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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天津工业大学,未经天津工业大学许可,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/patent/201410458064.6/,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
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO