[发明专利]强耦合型凹凸棒土-KHX-g-C3N4复合材料的制备方法有效
申请号: | 201610549078.8 | 申请日: | 2016-07-13 |
公开(公告)号: | CN106179447B | 公开(公告)日: | 2018-11-23 |
发明(设计)人: | 张莉莉;许永帅;陈佳琪;周守勇;赵宜江;汪信;姚超 | 申请(专利权)人: | 淮阴师范学院 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24 |
代理公司: | 淮安市科翔专利商标事务所 32110 | 代理人: | 韩晓斌 |
地址: | 223300 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种强耦合型凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料的制备方法,将凹凸棒土及其30~40倍量的甲苯依次加入四颈烧瓶中,搅拌均匀并升温至60℃,0.5h后边搅拌边加入一定量的硅烷偶联剂,反应4h,反应产物经过滤分离后依次用甲苯、无水乙醇洗涤,105℃干燥,得KHX改性凹土,研磨过200目(74μm)筛备用;称取一定量的改性凹凸棒土分散在200‑300倍量去离子水中,超声分散,加入一定量的三聚氰胺,搅拌,80℃冷凝回流2h,冷冻干燥48h,研磨后加入石英舟中,石英舟置于管式炉中,在空气气氛下程序升温,保持2h后自然降温,产物充分研磨至粉状,得到凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料。本发明的强耦合型凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料既具有良好的催化性能,又可以降低成本,减少污染,具有较好的应用前景和经济效益。 | ||
搜索关键词: | 耦合 凹凸 khx sub 复合材料 制备 方法 | ||
【主权项】:
1.强耦合型凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(a)硅烷偶联剂改性:将凹凸棒土及其30~40倍量的甲苯依次加入四颈烧瓶中,搅拌均匀,升温至60℃,0.5 h后,边搅拌边缓慢加入一定量的硅烷偶联剂,搅拌反应4 h,反应产物经过滤分离后依次用甲苯、无水乙醇洗涤,并于60℃干燥,得KHX改性凹土,研磨过200目筛备用;(b)凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料制备:称取一定量的改性凹凸棒土分散在200‑300倍量的去离子水中,超声分散;然后加入一定量的三聚氰胺,搅拌,80℃冷凝回流2h;接着冷冻干燥48h,研磨后再加入到石英舟中,将石英舟置于管式炉中,在空气气氛下管式炉中程序升温,升温的程序为:室温0.5 h升温至500℃,500℃保持2 h继续2 min升温至520℃,保持2h后自然降温;产物充分研磨至粉状,得凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料。
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淮阴师范学院,未经淮阴师范学院许可,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/201610549078.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种加氢裂化催化剂的制法
- 下一篇:一种锌钛复合金属氧化物及其制备和应用
- 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