本发明公开了一种不同形貌氧化铋负载二氧化铅催化剂及其制备方法和应用,其制备方法为:将铋盐和结构诱导剂溶于溶剂,转移至聚四氟乙烯内衬中,水热反应后冷却至室温,过滤、洗涤、真空干燥后收集产物置于瓷舟中,升温至200-500℃并维持3-6小时,冷却至室温得到不同形貌的氧化铋材料,将氧化铋材料添加至Pb(OH)2的碱性溶液溶液中,升温搅拌后加入次氯酸钠溶液,并升温至80-100℃保持5-10小时,产物用无水乙醇和去离子水洗涤、真空干燥得到不同形貌氧化铋负载二氧化铅催化剂。本发明所制备不同形貌氧化铋负载二氧化铅催化剂成本较低且工艺简单,而且应用于电解水制备臭氧的生产时,具有较高的电催化活性、优异的稳定性,明显提高了电解水制备臭氧电流效率。
📄 2020108557748
📂 B01J23_18
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-24
本发明公开了一种易回收碳纤维负载金属铋纳米串珠状材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将乙二醇溶于丙酮,得溶液A;(2)向溶液A中加入Bi(NO3)3·5H2O,溶解完全后得溶液B;(3)溶液B转移至高压反应釜,并将碳纤维浸入溶液B,通过溶剂热反应生成溶剂热产物C;(4)将溶剂热产物C经超声洗涤、烘干和焙烧得碳纤维负载金属铋纳米片阵列材料。本发明通过溶剂热反应制备一种易回收碳纤维负载金属铋纳米片阵列材料,该材料可替代贵重金属(Ag、Au和Pt)作为等离子体金属材料应用于光催化或光电催化降解有机污染物,同时解决粉末光催化剂在实际使用过程中分离和回收的难题。
📄 2019103795450
📂 B01J23_18
👤 陕西科技大学
📅 2019-05-08
本发明一种负载单质铋的铋系光催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括步骤1,将无机碱、前驱物、Bi(NO3)和还原剂混合均匀,前驱物为钛酸四丁酯、四氯化钛、五氧化二钽或五氧化二铌,还原剂为水合肼、硼氢化钠、葡萄糖或抗坏血酸,前驱物和Bi(NO3)的摩尔比为(1‑12):1,得到前驱液;步骤2,先将前驱液进行水热反应10‑50h,之后将得到的沉淀物清洗后干燥,得到该光催化剂。铋单质不仅能提高复合光催化剂对可见光的利用率,使材料具有良好的SPR效应,以调控所制得材料对可见光的响应能力,能够促进表面光生载流子的分离,大大增强负载单质铋的铋系光催化材料在可见光下降解NOx的反应速率和效率。
📄 2020108989050
📂 B01J23_18
👤 陕西科技大学
📅 2020-08-31
本发明一种钛酸钙/钛酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括步骤1,在KOH溶液中加入钛酸四丁酯混合均匀,之后水洗后离心,得到一水合二氧化钛水凝胶;步骤2,在一水合二氧化钛水凝胶中加入去离子水、四水合硝酸钙和五水合硝酸铋混合均匀,得到混合体系,去离子水、四水合硝酸钙、五水合硝酸铋和KOH的比例为70mL:(0.012~0.018)mol:(0.002~0.008)mol:56.11g,用KOH溶液将混合体系的pH值调节至14,得到前驱液;步骤3,将前驱液在140~180℃下进行水热处理,得到的反应液经清洗后干燥,具有良好的光催化性能,能够用于光催化氧化降解四环素、去除NOx等方面。
📄 2020114235205
📂 B01J23_18
👤 陕西科技大学
📅 2020-12-08
本发明铋负载的钛酸铋/钛酸钙复合光催化剂及制备方法和应用,涉及光催化材料制备技术领域,方法,包括如下步骤:步骤1,将五水合硝酸铋、硝酸溶液、乙二醇和聚乙烯吡咯烷酮混合均匀,得到混合体系A;步骤2,在混合体系A中加入钛酸铋/钛酸钙复合光催化剂混合均匀,钛酸铋/钛酸钙复合光催化剂与五水合硝酸铋的质量比为1:2.43~2:2.43,得到混合体系B;步骤3,将混合体系B在140‑180℃下进行水热处理,之后将反应液中的沉淀洗涤后干燥,得到铋负载的钛酸铋/钛酸钙复合光催化剂,与Bi2Ti2O7/CaTiO3相比在可见光照射下表现出更高的光催化活性。
📄 2021104610707
📂 B01J23_18
👤 陕西科技大学
📅 2021-04-27
本发明公开了一种片层状Bi2O2SiO3‑Si2Bi24O40异质复合光催化剂及其制备方法。使用五水硝酸铋和九水偏硅酸钠作为原料,以无水乙醇和去离子水为溶剂,柠檬酸、乙二醇(EG)、聚乙二醇400、聚乙二醇6000等为分散剂,聚苯乙烯微球(PS)为改性剂,混合后在不锈钢密闭高压釜中反应8~15小时,从而制备出一种具有更多活性位点的片层状Bi2O2SiO3‑Si2Bi24O40异质复合光催化剂。该方法操作简单,所制备的粉体粒径分布均匀且分散性好,所得复合材料既包含新的异质结构的作用,且更小更薄的片层状结构还提供了更多的活性位点,表现出更高的光催化性能。
📄 2021105522690
📂 B01J23_18
👤 陕西科技大学
📅 2021-05-20
本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种高效光催化剂Bi4Ti3O12的制备方法。以曲拉通X‑100为乳化剂、环己烷为溶剂、正己醇为助表面活性剂,混合后形成澄清透明的混合液,然后分成体积相等的三份,分别与钛酸四丁酯乙醇溶液、硝酸铋水溶液和氨水乙醇溶液混合配成微乳液B、C和D,在强力搅拌下,将C微乳液缓慢滴加进B混合形成微乳液E,再缓慢滴入D,经强烈搅拌形成前驱体;最后经过陈化、离心、清洗、干燥煅烧。该制备方法具有工艺简单,操作容易,颗粒大小可控、分散性好,粒径分布均匀,对设备要求低等优点。制备的钙钛矿型Bi4Ti3O12光催化剂,在可见光作用下,能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化性能。
📄 2021109649629
📂 B01J23_18
👤 合肥学院
📅 2021-08-20
本发明公开一种具有高内建电场的光催化剂及其制备方法,首先制备具有高表面活性的(Na0.5Bi0.5)0.3Ba0.7TiO3光催化剂,然后将其置于自制极化装置中,通过改变外加电场的大小实现光催化剂中内电场的调控,得到具有高光催化效率的(Na0.5Bi0.5)0.3Ba0.7TiO3粉体材料;可实现低极化电场作用下,光催化剂效率的大幅度提高,且制备工艺简单,材料成本低,绿色环保,可实现具有高内建电场的铁电光催化材料的大量生产;本发明制得的(Na0.5Bi0.5)0.3Ba0.7TiO3光催化剂,拥有较大自发极化强度的同时,具有较低的矫顽场,在外场作用下易于极化,进而拥有较强的内建电场。
📄 2022100258130
📂 B01J23_18
👤 陕西科技大学
📅 2022-01-11
本发明属于光催化剂的制备与应用技术领域,具体涉及Bi2Ti2O7纳米纤维光催化剂及其制备方法与应用。本发明所述的Bi2Ti2O7纳米纤维光催化剂的制备方法,包括以下步骤:将乙酸铋加入到冰乙酸和甲醇的混合溶液中,得到溶液A;将钛酸四丁酯加入到乙酰丙酮和甲醇中,得到溶液B;将溶液B逐滴加入到溶液A中,得到溶液C;将聚乙烯吡咯烷酮加入溶液C中,得到前驱体溶液;将前驱体溶液装入注射器,进行静电纺丝,同时进行红外光照射,得到前驱体纳米纤维;将前驱体纳米纤维焙烧,得到Bi2Ti2O7纳米纤维光催化剂。本发明所制备的Bi2Ti2O7纳米纤维光催化剂为单相结构,比表面积大,分散性好,本发明还提供催化剂的应用。
📄 2023106272969
📂 B01J23_18
👤 青岛科技大学
📅 2023-05-31
本发明属于功能性纳米材料制备领域,具体涉及一种锂氧化物光催化材料及其制备方法。所述锂氧化物光催化材料包括硝酸锂和氧化铋;所述硝酸锂和氧化铋的锂与铋摩尔比为15‑25:1,且所述锂氧化物光催化材料的带隙为2.05‑2.85eV。其制备方法包括以下步骤:将硝酸锂与氧化铋混合均匀并研磨处理,得粉末;将粉末置于马弗炉中煅烧处理,煅烧结束后温度自然降到室温,得到煅烧后的粉末的粉体;将煅烧后的粉末充分研磨,再通过抽滤装置用去离子水清洗,清洗至溶液的pH值为中性;清洗后的粉末烘干处理,得到锂氧化物光催化材料。该方法制备得到的锂氧化物光催化材料可以显著提高对亚甲基蓝光降解效果;非常适合工业化生产。
📄 2019103883625
📂 B01J23_18
👤 盐城工学院
📅 2019-05-10
本发明公开了一种铈离子掺杂钆酸铋光催化材料的制备方法,包括稀土溶液的配置,前驱体的制备、干燥,以及煅烧过程。按照CexBi(1‑x)GdO3的化学计量比分别将Bi2O3和Gd2O3溶于浓硝酸中,将Ce(NO3)3·6H2O溶解在少量蒸馏水中,混合上述三种溶液,加入十二烷基苯磺酸钠,制成透明的稀土溶液;在不断搅拌的情况下用氨水作为矿化剂调节溶液pH值,生成乳白色絮状沉淀,将带有沉淀的溶液在室温陈化3小时,过滤沉淀物,用去离子水和无水乙醇各洗涤3次,干燥后得到前驱体粉末;之后在一定温度下煅烧一定时间,得到CexBi(1‑x)GdO3粉体。本发明提供了一种共沉淀法制备CexBi(1‑x)GdO3粉体材料的方法,该方法工艺简单,制备的CexBi(1‑x)GdO3粉体具有纯度高、晶体大小均匀、光催化特性高等优点,在光催化领域有广阔的应用前景。
📄 2021112493476
📂 B01J23_18
👤 营口理工学院
📅 2021-10-26
本发明公开了一种机械球磨热处理两步法合成三氧化二铋‑二氧化铈纳米复合物的方法,其是将固相原料二水合铋酸钠、亚硫酸氢钠和五水合硝酸铈混合后,进行机械球磨固相反应,获得BiONO3‑CeO2前驱体,对所述BiONO3‑CeO2前驱体进行热处理,即制得目标产物Bi2O3‑CeO2纳米复合物。本发明采用固体混合,原料室温球磨固相反应和热处理两步法,制备过程简单,易于控制并能大量减少产物粒子的团聚;避免另外添加氧化还原剂、模板剂和溶剂,提高了产物纯度,符合材料绿色化合成的要求,也适合于大规模生产。
📄 2018100494071
📂 B01J23_18
👤 李永权
📅 2018-01-18