The invention discloses a doped composite nanometer TiO2 powder and a preparation method thereof. TiO2, Si, P doped with La, Ce, preparation, preparation before preparation of surfactant solution precursor slurry, and then mixing the precursor slurry and surfactant solution to obtain precursor dispersed in the precursor slurry, dispersing slurry added doping elements are doped composite precursor slurry, precipitation agent in the doped composite precursor slurry was obtained by the reaction of hydrolysis, completely hybrid nano precursor slurry and purification, solid-liquid separation, the cake was frozen, and then frozen water treatment filter cake sublimation, dry powder, powder obtained after calcination temperature of the product of the invention. The products of the invention have good catalytic oxidation capacity under the condition of light and without light, and the performance is outstanding, and can be used for preparing antibacterial catalysts and treating harmful gases of organic substances.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种掺杂复合纳米Ti02粉体及其制备方法。
技术介绍
二氧化钛是具有广泛应用价值的光催化剂,无毒、价廉、化学稳定性好、氧化还原 能力强,日益成为人们的研究热点。然而,天然的Ti02的禁带宽度大(如锐钛矿Ti02的禁 带宽度为3. 2eV),只能利用紫外线激发,这大大限制了其使用范围。 随着人们的进一步研究,发现掺杂后的Ti02,其禁带宽度会变窄,使得Ti02具有可 见光催化活性。掺杂后的粉体还是需要光的激发,在黑暗条件下,就没有催化能力,其使用 还是受到限制。
技术实现思路
为了解决上述问题,本专利技术的第一个目的在于提供一种具备暗催化能力的掺杂复 合纳米1102粉体。 本专利技术的第二个目的在于提供一种上述掺杂复合纳米Ti0粉体的制备方法。 本专利技术所采取的技术方案是 掺杂复合纳米Ti02粉体,掺杂有质量百分含量的P (以P205计)3. 5 4. 5 % 、Si (以Si02计)1. 0 1. 8%、La(以La203计)0. 7 1. 3%、Ce(以Ce02计)1. 5 2. 5%,掺杂的金属元素主要包覆在Ti02表面,非金属元素替代Ti ...
【技术保护点】
掺杂复合纳米TiO↓[2]粉体,掺杂有质量百分含量的P(以P↓[2]O↓[5]计)3.5~4.5%、Si(以SiO↓[2]计)1.0~1.8%、La(以La↓[2]O↓[3]计)0.7~1.3%、Ce(以CeO↓[2]计)1.5~2.5%,掺杂的金属元素主要包覆在TiO↓[2]表面,非金属元素替代TiO↓[2]晶格中的部分O。
【技术特征摘要】
掺杂复合纳米TiO2粉体,掺杂有质量百分含量的P(以P2O5计)3.5~4.5%、Si(以SiO2计)1.0~1.8%、La(以La2O3计)0.7~1.3%、Ce(以CeO2计)1.5~2.5%,掺杂的金属元素主要包覆在TiO2表面,非金属元素替代TiO2晶格中的部分O。2. 制备权利要求1所述掺杂复合纳米Ti02粉体的方法,包括以下步骤1) 配制前驱体浆、配制表面活性剂溶液;2) 将前驱体浆、表面活性剂溶液混合形成前驱体分散浆;3) 在前驱体分散浆加入掺杂元素的可溶性盐、氧化物或直接加入掺杂元素,形成掺杂 复合前驱体浆;4) 在掺杂复合前驱体浆中加入沉淀剂,反应生成水解杂化复合纳米前驱体浆;5) 将水解杂化复合纳米前驱体浆净化;6) 将净化后的水解杂化复合纳米前驱体浆固液分离,得到滤饼并将滤饼冷冻处理;7) 将上一步骤中的冷冻水解杂化复合纳米前驱体浆中的水升华,得到干燥的掺杂复合 纳米Ti02粉体A ;8) 将上一步骤中的掺杂复合Ti02粉体在320 60(TC下控温煅烧后,冷却得到成品掺 杂复合纳米Ti(^粉体B。3. 根据权利要求2所述的一种制备权利要求1所述掺杂复合纳米Ti02粉体...
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