一种钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法技术

技术编号:45936219 阅读:17 留言:0更新日期:2025-07-25 17:59
本发明专利技术涉及纳米复合材料技术领域,具体涉及一种钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,将前躯体溶液转移至高压反应釜进行水热反应后冷却,得到凝胶状产物;对凝胶状产物依次进行离心、交替洗涤、真空干燥,再放入马弗炉煅烧后研磨,得到Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;微球;将Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;微球超声分散于钛酸四丁酯的乙醇溶液,在磁力搅拌下逐滴加入氨水,随后添加生物炭并持续搅拌,得到反应产物;对反应产物进行离心收集,在50℃下保持24小时,再经高温烧结,得到具有核壳结构的钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料产物。本发明专利技术制备的纳米复合材料以钛酸四丁酯、生物炭、铝盐等常见材料为制备原料,成本较低,制备方法简便高效,从而解决了现有的生物炭材料生产成本较高的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米复合材料,尤其涉及一种钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法


技术介绍

1、随着化工行业的快速发展,大量高浓度有机废水的cod指标可达数千至数万。这类废水含有难降解有机物(如酚类、苯系物、卤代烃等),具有毒性强、成分复杂、可生化性差等特点。传统生物处理法难以有效降解,导致污染物在水体和土壤中长期积累,不仅破坏生态系统平衡,还可能通过食物链威胁人类健康。部分有机物具有致癌、致畸风险,进一步加剧环境与健康隐患。因此,开发高效、低成本的有机废水处理技术,对污染控制和生态保护具有重要意义。

2、二氧化钛(tio2)纳米颗粒因结构稳定、优异的光催化降解效果而受关注,对有机染料具有显著的催化降解作用。但是,其光生电子-空穴对复合率高限制光催化效率,常与其它材料耦合以改善其效能。纳米颗粒的团聚现象同样也会制约其效能。

3、生物炭来源广、成本低、结构稳定,其多孔结构和丰富官能团可增强纳米颗粒分散性与稳定性,作为载体可有效提升纳米颗粒降解有机污染物效率。介孔氧化铝(al2o3)比表面积大、结构稳定,能高效吸附染料,还可作复合物参本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,在“将葡萄糖与铝盐原料超声分散于去离子水,形成前驱体溶液”中,所述葡萄糖和所述铝盐原料之间的物质的量比值为1-3:1,所述铝盐原料为硝酸铝、氯化铝或硫酸铝及其水合物中的一种或多种复配。

3.如权利要求1所述的钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,在“将前躯体溶液转移至高压反应釜进行水热反应后冷却,得到凝胶状产物”中,所述高压反应釜的水热反应条件为160℃持续6小时,或为150℃持续10小时。...

【技术特征摘要】

1.一种钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,在“将葡萄糖与铝盐原料超声分散于去离子水,形成前驱体溶液”中,所述葡萄糖和所述铝盐原料之间的物质的量比值为1-3:1,所述铝盐原料为硝酸铝、氯化铝或硫酸铝及其水合物中的一种或多种复配。

3.如权利要求1所述的钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,在“将前躯体溶液转移至高压反应釜进行水热反应后冷却,得到凝胶状产物”中,所述高压反应釜的水热反应条件为160℃持续6小时,或为150℃持续10小时。

4.如权利要求1所述的钛铝复合物纳米层包覆生物炭材料的制备方法,其特征在于,在“对凝胶状产物依次进行离心、交替洗涤、真空干燥,再放入马弗炉煅烧后研磨,得到al2o3微球”中,所述马弗炉煅...

【专利技术属性】
技术研发人员:王易张垒王紫伊王从容唐欢欢任文杰董晓雨魏宇航
申请(专利权)人:武汉轻工大学
类型:发明
国别省市:

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