【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及了光催化材料的制备方法。
技术介绍
无机纳米颗粒/聚合物复合材料的研究是现在的活跃领域。有机-无机复合材料结合了有机和无机材料的性能,具有卓越的性能。纳米级的金属和金属氧化物(半导体)颗粒,例如金,ニ氧化钛,氧化锌,和氧化铁等因为具有特有的尺寸物理化学效应和光电效应,·是先进的功能材料。金属氧化物纳米颗粒在光电催化、光催化和生物医药领域有很多用途。特别是ニ氧化钛纳米材料,由于其潜在的光电活性、太阳能转换性能、自清洁的表面和光催化活性在空气净化、水浄化中的大量应用,获得了较多的关注。ー些有机污染物,例如こ醇、苯酚、有机染料和羧基酸,可在紫外/可见光照射下被ニ氧化钛纳米材料光降解。高效、绿色和低消耗的去除有机污染物材料制备方法的发展对保护环境是必要的。玻璃、陶瓷和纤维素被认为是纳米材料理想的负载基体,因为它们稳定性高、形貌特殊可控、并可以控制纳米颗粒的生长。但是,由于玻璃、陶瓷内部结构密实,很难将包埋着的纳米材料的功能性发挥出来,从而导致光催化活性低。而在纤维素基体中,无机纳米材料被固定,且其电、磁、光特性被保留。因此,无机纳米材料/纤维素复合材料可被 ...
【技术保护点】
一种具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法,其特征是具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法按以下步骤进行:一、按具有光催化活性的纳米材料、离子液体与纤维素的质量比为(0.01~1)∶100∶(1~20)称取具有光催化活性的纳米材料、离子液体与纤维素;二、在室温下将具有光催化活性的纳米材料加入到离子液体中,均匀分散后,再加入纤维素,在搅拌的条件下升温至65~130℃并保持0.5~4h,得到共混溶液;三、将步骤二得到的共混溶液倒入温度为?30℃~25℃的模具中,冷却0.5h~20h后,再加入到质量分数为10%~100%的再生液中沉淀再生,得到复合凝胶;四、将步骤三得到的复合凝胶干燥 ...
【技术特征摘要】
1.ー种具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法,其特征是具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法按以下步骤进行 一、按具有光催化活性的纳米材料、离子液体与纤维素的质量比为(0.01 I) 100 (I 20)称取具有光催化活性的纳米材料、离子液体与纤维素; ニ、在室温下将具有光催化活性的纳米材料加入到离子液体中,均匀分散后,再加入纤维素,在搅拌的条件下升温至65 130°C并保持0. 5 4h,得到共混溶液; 三、将步骤ニ得到的共混溶液倒入温度为_30°C 25°C的模具中,冷却0.5h 20h后,再加入到质量分数为10% 100%的再生液中沉淀再生,得到复合凝胶; 四、将步骤三得到的复合凝胶干燥,得到具有气凝胶基体的光催化材料。2.根据权利要求I所述的ー种具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法,其特征在于步骤一中的具有光催化活性的纳米材料为纳米TiO2、钛酸钠盐或钛酸氢盐。3.根据权利要求I所述的ー种具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法,其特征在于步骤一中的具有光催化活性的纳米材料为掺有杂元素的纳米管、纳米线、纳米花、纳米片、纳米颗粒或混晶材料。4.根据权利要求I所述的ー种具有气凝胶基体的光催化材料的制备方法,其特征在于步骤一中的离子液体为ニ烷基咪唑类离子液体、N-烷基吡啶类离子液体、季铵类的氯代盐、羧酸类离子液体或烷基磷酸酯盐...
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