一种用于印染废水处理的可见光降解剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102716742A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210233402.7

    申请日:2012-07-06

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种用于印染废水处理的可见光降解剂及其制备方法,属于无机纳米材料制备领域。它以可水解钛盐为主要原料,以可溶性锡盐、银盐为锡、银元素的掺杂剂,通过水解、研磨、煅烧等工艺,最终得到Sn、Ag共掺杂TiO2,在可见光下对亚甲基蓝具有优异的降解性。本发明所得纳米粉体具有粒度小、形貌规则、分布均匀、分散性好等特点,该工艺由于合成速度快、成本低、产率高、无污染,具有工业化推广价值。

    一种水性纳米浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN101654862B

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN200910034332.0

    申请日:2009-08-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种水性纳米浆料的制备方法。它以多羟基化合物为桥基,对纳米颗粒表面先进行修饰,增加纳米粒子表面的羟基基团,提高其在水性介质中的分散性,然后在水介质中采用球磨工艺实施硅烷偶联剂改性,可直接制备出浓度为80~100g/L的分散稳定的水性纳米浓缩浆。该浆料稀释后可直接用于纺织品的后整理工艺,赋予纺织品牢固的纳米功能。该发明解决了目前纳米粉体在纺织领域应用中的分散问题以及与织物的结合问题,拓展了纳米材料在纺织领域的应用。

    一种纳米卤化银胶体的制备方法

    公开(公告)号:CN101659439B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN200910034385.2

    申请日:2009-08-25

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 王作山 郑敏 杨泸

    Abstract: 本发明公开了一种纳米卤化银胶体的制备方法。将固体石蜡放入温度为70~100℃的去离子水中搅拌,得到石蜡/水微乳液;再将摩尔浓度为0.01~0.1mol/L的金属卤化盐和AgNO3水溶液采用双滴的方法,加入到石蜡/水微乳液中,保持温度并搅拌,得到分散均匀的混合微乳液;静止、自然冷却至室温,待混合微乳液出现油水分层后,取出水面上凝结成的石蜡块,在剩下的微乳液中加入少量的分散剂,继续搅拌得到分散稳定的卤化银胶体。本发明利用石蜡的凝固和融化来控制整个反应过程,简单易控,绿色环保,而且石蜡能重复利用,尤其适合工业化生产。制备的产物中纳米粒子的微观形貌尺寸均匀,分散稳定性良好,且具有见光不分解的特点。

    一种二氧化钛纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101654280A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910034384.8

    申请日:2009-08-25

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 王作山 郑敏 鲁娟

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米粉体的制备方法,其步骤为:固体石蜡加热到熔融状态,将钛酯滴到熔融的石蜡中,充分搅拌均匀,然后室温冷却得到分散有钛酯的石蜡块体,将分散有钛酯的石蜡块体其放入水中,在加热搅拌下,随着石蜡的熔融,钛酯缓慢释放出来,在水介质中水解,形成分散均匀的乳液,经静置,冷却,分层后,取出石蜡凝结块,对溶液进行离心分离处理,所得产物在马弗炉中煅烧,得到纳米二氧化钛粉体。该方法利用石蜡的凝固和融化来控制整个反应过程,不需要加入其它任何有机的表面活性剂和分散剂,简单易控,绿色环保,而且石蜡能重复利用,尤其适合连续化生产。制备的产物纯度较高,颗粒的微观形貌尺寸均匀,分散性良好。

    珊瑚状纳米α-Al2O3的快速制备方法

    公开(公告)号:CN101264913A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810023523.2

    申请日:2008-04-03

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 王作山

    Abstract: 本发明公开了一种珊瑚状纳米α-Al2O3的快速制备方法,属于无机纳米材料制备领域。本发明采用的技术方案是:将可溶性无机铝盐配制成0.5~2.0mol/L的铝盐水溶液;再将燃料加入到上述水溶液中,燃料与铝盐的质量比为0.2~0.5∶1,再加入铝盐质量0.5~1.5%的表面活性剂,采用高速机械搅拌或研磨工艺,制成粘稠的膏状液体;将膏状物放入预先加热到700~900℃的马弗炉中,燃烧过程结束后收集燃烧产物,无需研磨即得形貌逼真的珊瑚状纳米α-Al2O3粉体。该方法的优点是原材料易得、成本低、工艺简单、反应迅速,所得产物无须洗涤和研磨,具有工业化推广价值。

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