一种C纳米材料的制备方法技术

技术编号:15599829 阅读:46 留言:0更新日期:2017-06-13 23:10
一种C纳米材料的制备方法,取葡萄糖放入烧杯中,向其中加入无水乙二胺然后再加入去离子水搅拌10 min,其中葡萄糖与无水乙二胺质量比为1:2‑1:1,无水乙二胺与去离子水的体积比为1:30‑1:50,将烧杯的混合液放入50 mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180 ℃,反应24 h,反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液,本发明专利技术用简单的方法制备出了可用于掺杂以提高光催化剂催化性能的C纳米材料,能够提升TiO

Method for preparing C nanometer material

A preparation method of C nano materials, taking glucose into the beaker, which added to the anhydrous ethylenediamine and then deionized water is added and stirred for 10 min, including glucose and ethylenediamine mass ratio of 1:2 1:1, ethylenediamine and deionized water as the volume ratio of 1:30 1:50, the high temperature reactor mixture beaker in 50 mL PTFE, in the oven 180 C, 24 reaction h, reaction liquid centrifugal supernatant solution of C nano materials, the invention is prepared by a simple method can be used to improve C doped nano light catalytic performance of the catalyst, can enhance TiO

【技术实现步骤摘要】
一种C纳米材料的制备方法
本专利技术涉及一种催化辅助剂,尤其涉及一种C纳米材料的制备方法。
技术介绍
C纳米材料因其独特的属性,如双光子吸收截面大、毒性低、良好的光诱导电子转移能力,引起了科学家们极大的研究兴趣,C纳米材料类似石墨的碳六元环网和大量未成键的电子,可选择吸附和活化一些较惰性的分子。C纳米粒子表面具有丰富的含氧基团,易于表面修饰。一般认为碳纳米粒子的尺寸越小,其表面积就越大,比表面积越大受光表面就越大,形成的电子空穴对越多,表现为光催化效率越高同时比表面积大小是反映基质吸附量的重要因素,光催化反应发生在催化剂的表面,目标污染物被吸附在其表面是光催化降解的前提。比表面积大则吸附量大,催化活性高。但有时催化剂如TiO2等类似的低毒性、丰富的储量及良好的耐光性环境友好催化剂往往存在更多的载流子复合中心并且对可见光的吸收范围小,使得致催化活性降低而且会导其应用范围受到了限制,C纳米作为辅助催化剂掺杂是实现催化剂可见光响应的有效手段,特别是C纳米材料,能够提升TiO2/C复合材料的光催化活性。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种C纳米材料的制备方法,能够提升TiO2/C复合材料的光催化活性。本专利技术是这样实现的,取葡萄糖放入烧杯中,向其中加入无水乙二胺然后再加入去离子水搅拌10min,其中葡萄糖与无水乙二胺质量比为1:2-1:1,无水乙二胺与去离子水的体积比为1:30-1:50,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h,反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。本专利技术的技术效果是:本专利技术用简单的方法制备出了可用于掺杂以提高光催化剂催化性能的C纳米材料,能够提升TiO2/C复合材料的光催化活性,通过粒径测试得知葡萄糖量越少测得粒径越小,而且制备的材料粒径分布比较集中。附图说明图1为实施案例1制得的产品粒径测试结果图。具体实施方式下面将结合实施例1-6来详细说明本专利技术所具有的有益效果,旨在帮助阅读者更好地理解本专利技术的实质,但不能对本专利技术的实施和保护范围构成任何限定。实施案例1:取0.5g的葡萄糖放入烧杯中,向其中加入1mL无水乙二胺然后再加入40mL去离子水搅拌10min,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h。反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。实施案例2:取0.6g的葡萄糖放入烧杯中,向其中加入1mL无水乙二胺然后再加入40mL去离子水搅拌10min,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h。反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。实施案例3:取0.7g的葡萄糖放入烧杯中,向其中加入1mL无水乙二胺然后再加入40mL去离子水搅拌10min,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h。反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。实施案例4:取0.9g的葡萄糖放入烧杯中,向其中加入1mL无水乙二胺然后再加入40mL去离子水搅拌10min,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h。反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。实施案例5:取1.0g的葡萄糖放入烧杯中,向其中加入1mL无水乙二胺然后再加入40mL去离子水搅拌10min,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h。反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。实施案例6:取1.2g的葡萄糖放入烧杯中,向其中加入1mL无水乙二胺然后再加入40mL去离子水搅拌10min,将烧杯的混合液放入50mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180℃,反应24h。反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。以上所述的实施例仅仅是对本专利技术的优选实施方式进行描述,并非对本专利技术的范围进行限定,在不脱离本专利技术设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本专利技术的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本专利技术权利要求书确定的保护范围内。本文档来自技高网...
一种C纳米材料的制备方法

【技术保护点】
一种C纳米材料的制备方法,其特征在于,取葡萄糖放入烧杯中,向其中加入无水乙二胺然后再加入去离子水搅拌10 min,其中葡萄糖与无水乙二胺质量比为1:2‑1:1,无水乙二胺与去离子水的体积比为1:30‑1:50,将烧杯的混合液放入50 mL的聚四氟乙烯的高温反应釜中,放入烘箱中180 ℃,反应24 h,反应液离心得到上清液为C纳米材料的溶液。

【技术特征摘要】
2016.08.31 CN 201610777741X1.一种C纳米材料的制备方法,其特征在于,取葡萄糖放入烧杯中,向其中加入无水乙二胺然后再加入去离子水搅拌10min...

【专利技术属性】
技术研发人员:乐长高谢宇陈玺茜
申请(专利权)人:东华理工大学
类型:发明
国别省市:江西,36

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