具有可见光诱导高催化活性掺锡纳米二氧化钛光触媒的制备方法

    公开(公告)号:CN1799692A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200610011238.X

    申请日:2006-01-19

    IPC分类号: B01J37/02 B01J21/06

    摘要: 本发明提供了一种具有可见光诱导高催化活性掺锡纳米二氧化钛光触媒的制备方法,属于光触媒材料技术领域。工艺步骤为:首先制备掺锡TiO2溶胶,然后,制备掺锡TiO2薄膜。本发明的优点在于:所制备的掺杂Sn4+的纳米TiO2薄膜具有锐钛矿和金红石相的混晶结构,平均晶粒尺寸为25~30nm,经分析确定金红石相是Sn4+固溶到TiO2晶格中形成的(Ti,Sn)O2固溶体;透明薄膜表面平整,有粗糙度;掺杂Sn4+使得TiO2光触媒薄膜对入射光的吸收带边红移至可见光区,产生可见光诱导光催化效应;光催化活性以甲基橙的光催化降解率来表示,适量掺杂Sn4+能够显著提高TiO2薄膜的光催化活性,相较纯纳米TiO2薄膜,对甲基橙的光催化降解率提高了34%以上。

    一种利用锡铁矿制备铁酸锌光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN100435946C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200710099797.5

    申请日:2007-05-30

    IPC分类号: B01J23/80 C02F1/72

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 一种利用锡铁矿制备铁酸锌光催化材料的方法,属于光催化新材料技术领域。工艺为:将原料进行磨矿,过筛,焙烧,酸洗,沉淀,溶解,制备铁酸锌粉体,光催化。本发明的优点在于:制备的新型光催化粉体是由尖晶石型的半导体组成的光催化剂,可见光响应;光催化粉体的粒度为纳米尺寸,有利于光催化活性的提高,且易从悬浮体系中回收重复利用。该方法既有利于环保,又为矿产资源的综合利用开辟了一条新途径。

    高活性铁/锡离子共掺杂纳米二氧化钛光触媒的制备方法

    公开(公告)号:CN100406125C

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200610011239.4

    申请日:2006-01-19

    IPC分类号: B01J37/02 B01J21/06

    摘要: 本发明提供了一种高活性铁/锡离子共掺杂纳米二氧化钛光触媒的制备方法,属于光触媒材料技术领域。工艺步骤为:先制备Fe3+/Sn4+共掺杂的TiO2溶胶,再制备Fe3+/Sn4+共掺杂的TiO2薄膜。优点在于:制备的Fe3+/Sn4+双掺杂的纳米TiO2薄膜具有锐钛矿和金红石相的混晶结构,平均晶粒尺寸为20nm,经分析确定金红石相是Fe3+、Sn4+固溶到TiO2晶格中形成的固溶体晶相;在玻璃基体上镀制的薄膜透明,表面平整光滑;掺杂Fe3+、Sn4+使得TiO2光触媒薄膜对入射光的吸收带边红移至可见光区,产生可见光诱导光催化效应;显著提高了TiO2薄膜的光催化活性,相较纯纳米TiO2薄膜,对甲基橙的光催化降解率提高了2倍。

    一种钛铁矿精矿湿化学法制备光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN100566826C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200810103348.8

    申请日:2008-04-03

    摘要: 一种以钛铁矿精矿为原料制备光催化材料的方法,属于功能材料领域。其特征是先用浓盐酸将钛铁矿分解,铁、钛元素进入溶液,然后采用化学沉淀法提纯铁、钛元素,根据实际需要,可掺杂锌元素,通过柠檬酸络合的溶胶—凝胶燃烧合成工艺制备了金属复合氧化物光催化材料。本发明综合利用钛铁矿中铁、钛两种组分,避免了含铁副产物的再回收利用工序,是一项低成本制备新型光催化材料的新技术;制备的光催化材料颗粒细小,光催化活性高,在紫外及可见光区均有较强的光吸收,可用于光催化及光电转换等太阳能利用领域,有很好的应用前景。

    一种钛铁矿精矿湿化学法制备光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN101259413A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810103348.8

    申请日:2008-04-03

    摘要: 一种以钛铁矿精矿为原料制备光催化材料的方法,属于功能材料领域。其特征是先用浓盐酸将钛铁矿分解,铁、钛元素进入溶液,然后采用化学沉淀法提纯铁、钛元素,根据实际需要,可掺杂锌元素,通过柠檬酸络合的溶胶-凝胶燃烧合成工艺制备了金属复合氧化物光催化材料。本发明综合利用钛铁矿中铁、钛两种组分,避免了含铁副产物的再回收利用工序,是一项低成本制备新型光催化材料的新技术;制备的光催化材料颗粒细小,光催化活性高,在紫外及可见光区均有较强的光吸收,可用于光催化及光电转换等太阳能利用领域,有很好的应用前景。

    一种用钛铁精矿制备光触媒材料的方法

    公开(公告)号:CN100357021C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200610012123.2

    申请日:2006-06-06

    IPC分类号: B01J21/06 B01J23/80

    摘要: 一种用钛铁精矿制备光触媒材料的方法,属于光触媒新材料技术领域。工艺步骤为:将钛铁精矿粉碎,配料,球磨,干燥,成型,焙烧,冷却,研磨成细粉以测试其光催化活性。本发明的优点在于:制备的新型光触媒粉体是由钙钛矿型、尖晶石及反尖晶石型、金红石及其它氧化物半导体多种物相复合而成,光催化活性高,可见光响应;光触媒粉体粒度分布为微米尺寸,微米粒级的光触媒同样有较高的光催化活性,且易从悬浮体系中回收重复利用。该制备方法工艺简单,成本低廉,制备的光触媒材料光催化性能优良,符合绿色环保要求,提供了一条整体利用天然钛铁精矿制备高附加值产品的途径。

    一种利用矿山选钛尾矿制备金属陶瓷Ti-C-N复合材料的方法

    公开(公告)号:CN1966465A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200610112539.1

    申请日:2006-08-23

    IPC分类号: C04B35/52 C04B35/65 B09B3/00

    摘要: 一种利用矿山选钛尾矿制备金属陶瓷Ti-C-N复合材料的方法,属于综合利用矿山选钛尾矿及金属陶瓷材料制备技术领域。以攀钢选钛后尾矿为主要原料,通过过筛细选,加入碳粉作为还原剂在氮气炉中合成金属陶瓷材料,合成的材料主晶相为Fe3Si和TiC0.3N0.7。本发明的优点在于:整个制备工艺过程简单,尾矿的利用率高。能促进尾矿的综合利用。

    一种利用矿山选钛尾矿制备金属陶瓷Ti-C-N复合材料的方法

    公开(公告)号:CN100554212C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200610112539.1

    申请日:2006-08-23

    IPC分类号: C04B35/52 C04B35/65 B09B3/00

    摘要: 一种利用矿山选钛尾矿制备金属陶瓷Ti-C-N复合材料的方法,属于综合利用矿山选钛尾矿及金属陶瓷材料制备技术领域。以攀钢选钛后尾矿为主要原料,通过过筛细选,加入碳粉作为还原剂在氮气炉中合成金属陶瓷材料,合成的材料主晶相为Fe3Si和TiC0.3N0.7。本发明的优点在于:整个制备工艺过程简单,尾矿的利用率高。能促进尾矿的综合利用。

    一种从铅锌尾矿中制备光电催化材料铁酸锌薄膜的方法

    公开(公告)号:CN101054266B

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200710099798.X

    申请日:2007-05-30

    IPC分类号: C03C17/22 B01J23/80 C02F1/72

    摘要: 一种从铅锌尾矿中制备光电催化材料铁酸锌薄膜的方法,属于光催化新材料技术领域。工艺为:将铅锌尾矿粉碎,焙烧,酸洗,沉淀铁元素,沉淀锌元素,溶解,制备溶胶,清洗,镀膜,光电催化。本发明的有点在于:制备的新型光催化铁酸锌薄膜是由尖晶石型的半导体组成的光催化剂,通过外加阳极偏压,可以很大程度的提高光催化活性;铁酸锌光催化薄膜不存在悬浮相光催化粉体在降解液中易于凝聚,难以回收,活性成分损失大等缺点,又由于具有纳米效应和高催化活性,所以具有理论研究和实际应用价值。此外,该方法工艺简单,符合绿色环保要求,开辟了一条利用铅锌尾矿制备高附加值产品的途径。

    一种利用锡铁矿制备铁酸锌光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN101073774A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710099797.5

    申请日:2007-05-30

    IPC分类号: B01J23/80 C02F1/72

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 一种利用锡铁矿制备铁酸锌光催化材料的方法,属于光催化新材料技术领域。工艺为:将原料进行磨矿,过筛,焙烧,酸洗,沉淀,溶解,制备铁酸锌粉体,光催化。本发明的优点在于:制备的新型光催化粉体是由尖晶石型的半导体组成的光催化剂,可见光响应;光催化粉体的粒度为纳米尺寸,有利于光催化活性的提高,且易从悬浮体系中回收重复利用。该方法既有利于环保,又为矿产资源的综合利用开辟了一条新途径。