一种高性能复合光催化材料的制备方法技术

技术编号:19810232 阅读:35 留言:0更新日期:2018-12-19 11:17
本发明专利技术属于光催化技术领域,具体涉及一种高性能复合光催化材料的制备方法,按照如下步骤:步骤1,将电气石粉加入至无水乙醇中,然后加入乙基纤维素,恒温超声30‑60min,得到分散悬浊液;步骤2,将醋酸锌加入至无水乙醇中,搅拌至完全溶解,然后缓慢滴加钛酸正丁酯,搅拌至完全溶解,形成混合溶液;步骤3,将混合溶液与分散悬浊液同时加入至超声反应釜中恒温超声10‑20min,然后微沸反应30‑60min,得到浓缩液;步骤4,将浓缩液加入蒸发皿中红外恒温烘干2‑4h,然后紫外光照反应2‑4h得到光催化材料。本发明专利技术解决了现有光催化剂存在光催化缺陷的问题,制备方法简单,光催化活性好,分散均匀。

【技术实现步骤摘要】
一种高性能复合光催化材料的制备方法
本专利技术属于光催化
,具体涉及一种高性能复合光催化材料的制备方法。
技术介绍
在众多的纳米金属氧化物中,氧化锌(ZnO)作为重要的半导体材料,具有较宽的能带间隙(3.37eV)和较高的激子结合能(60meV),并且无毒,价格低廉,环境稳定性良好,在传感器,光伏材料,压电材料,细胞标记,蛋白质检测,紫外光检测等。而二氧化钛与氧化锌的带隙相同(E=3.2eV),二氧化钛也具有生物相容性,化学稳定性好等优点。据报道,ZnO/TiO2复合材料中的ZnO和TiO2纳米粒子间具有耦合和协同作用,可以使ZnO的气敏、发光、光催化等性质有所增强和改善;还能降低TiO2光生电子和光生空穴的复合几率,提高光催化效果;同时,ZnO和TiO2之间的能级相近,其耦合及协同作用可拓宽光谱吸收范围,从而增加对可见光的利用率。目前,ZnO/TiO2复合材料的制备方法很多,有水热法,沉积-沉淀法,共沉淀法等。但共沉淀法制备过程中反应物沉淀过程较快、所得产物易发生硬团聚、产物粒度较大、影响光催化活性等缺陷;而水热法和沉积-沉淀法的制备过程繁琐,产物的形貌、尺寸不可控。专利技术本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高性能复合光催化材料的制备方法,其特征在于:按照如下步骤:步骤1,将电气石粉加入至无水乙醇中,然后加入乙基纤维素,恒温超声30‑60min,得到分散悬浊液;步骤2,将醋酸锌加入至无水乙醇中,搅拌至完全溶解,然后缓慢滴加钛酸正丁酯,搅拌至完全溶解,形成混合溶液;步骤3,将混合溶液与分散悬浊液同时加入至超声反应釜中恒温超声10‑20min,然后微沸反应30‑60min,得到浓缩液;步骤4,将浓缩液加入蒸发皿中红外恒温烘干2‑4h,然后紫外光照反应2‑4h得到光催化材料。

【技术特征摘要】
1.一种高性能复合光催化材料的制备方法,其特征在于:按照如下步骤:步骤1,将电气石粉加入至无水乙醇中,然后加入乙基纤维素,恒温超声30-60min,得到分散悬浊液;步骤2,将醋酸锌加入至无水乙醇中,搅拌至完全溶解,然后缓慢滴加钛酸正丁酯,搅拌至完全溶解,形成混合溶液;步骤3,将混合溶液与分散悬浊液同时加入至超声反应釜中恒温超声10-20min,然后微沸反应30-60min,得到浓缩液;步骤4,将浓缩液加入蒸发皿中红外恒温烘干2-4h,然后紫外光照反应2-4h得到光催化材料。2.根据权利要求1所述的一种高性能复合光催化材料的制备方法,其特征在于:所述步骤1中的电气石粉在无水乙醇中的浓度为0.3-0.8g/mL,所述乙基纤维素的加入量是电气石粉质量的50-60%。3.根据权利要求1所述的一种高性能复合光催化材料的制备方法,其特征在于:所述步骤1中的恒温超声反应的温度为60-70℃,超声频率为40-80kHz。4.根据权利要求1所述的一种高性能复合光催化材料的制备方法,其特征在于:所述步骤2中的醋酸锌在无水乙醇中的浓度为100-300g/L,...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐海涛
申请(专利权)人:绍兴文理学院
类型:发明
国别省市:浙江,33

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