一种氧化铝微球空气净化剂、制备方法及其用途技术

技术编号:8556762 阅读:256 留言:0更新日期:2013-04-10 17:09
本发明专利技术涉及氧化铝微球空气净化剂材料、制备方法及其用途。所述氧化铝微球的微孔中掺杂有纳米TiO2微粒,并掺有一定量的Ag离子。该氧化铝微球空气净化剂材料在太阳光和紫外光照射下具有优异的光催化性能,能够高效率、快速地分解空气尤其是室内的多种有机污染物,并具有良好的性能稳定性,可用于室内空气净化。

【技术实现步骤摘要】

1本专利技术涉及一种空气净化剂材料,特别地涉及ー种氧化铝微球空气净化剂材料、制备方法及其用途。属于空气净化领域。
技术介绍
在全球范围内,自从エ业化革命以来,随着石油化工エ业的快速发展,以及消耗燃油的汽车エ业的发展,导致了环境污染的日益加剧,机动车辆尾气的大量排放,给人们的出行、大气环境等造成了严重的负面影响。此外,人类在享受科技进步、发展的成果的同时,也不得不承受由此带来的双刃剑的负面。同吋,由于日常生活尤其是家庭装修中大量化工原料、装饰材料、日化产品的应用,导致了室内空气质量的严重恶化,其中的挥发性有机化合物(VOCs)的总含量甚至要远高于室外,而这些VOCs中含有大量的致癌物质。在我国,该室内污染的情况更为严重,例如从国家权威发布的多数结果来看,我国居民室内的甲醛、苯、甲苯、ニ甲苯、氨等的浓度要远高于国际标准,在我国居民恶性肿瘤、呼吸道疾病的发病率较高的现实情况下,这是诱发这些疾病的重要因素,也是我们在现实生活中与健康息息相关的面临难题之一。人们为了尽可能地降低室内污染物浓度,浄化空气,而采取了多种手段,例如活性炭物理吸附、花草类的植物吸附等等,但这些物理吸附存在也存在诸多的缺陷,例如就活性炭物理吸附而言,其只能吸附而无法从根本上消除有机污染物,随着时间的延长,其吸附能力逐渐降低直至饱和,此时不但不能继续吸附,反而会因吸附过饱和而释放出污染物,造成二次污染;由如对于花草类的植物吸附,它们的吸附能力低,且某种植物只能吸收某ー种或少量几种污染物,缺乏广谱应用性。为了克服物理吸附的缺陷,人们研发出了化学浄化方法,例如使用ニ氧化氯,ニ氧化氯具有强氧化能力,能够氧化大部分的有机污染物。但其稳定性差,因此只能在使用时进行次氯酸盐的分解而释放出ニ氧化氯,同时持续时间短,综合这些因素,虽然ニ氧化氯氧化能力強,但使用极其不方便,推广难度较大。而自上个世纪70年代,科学家发现半导体氧化物TiO2能降解废水中的氰化物以来,人们对TiO2的研究日益深入。种种研究表明,TiO2尤其是纳米TiO2对多种污染物具有很强的光催化降解能力。例如,其可降解大量的有机物,如苯、甲苯、ニ甲苯、萘、卤代芳烃、甲醛、N0x、氨、硫化氢、四氯こ烯、一氧化碳等。纳米TiO2的光催化机理在于在光照下,如果光子的能量大于半导体禁带宽度,其价带上的一个电子(e_)就会被激发,越过禁带进入导带,同时在价带上产生相应的空穴(h+)。光生空穴有很强的氧化能力(其标准氢电极电位在1.0-3. 5V),该空穴可以直接或间接氧化有机物。由于TiO2的强氧化能力,所有的污染有机物都可被其完全氧化成CO2和H2O,而不会产生二次污染。同时在该氧化前后,TiO2的物理形态、化学性质均未发生改变,即在降解污染物的过程中,其为光催化剂。但TiO2也存在一些缺点,如1、与吸附型的物理材料相比,其吸附性能较差,难以将室内的有机污染物吸附到其表面进行富集,从而影响了其光催化效率和性能。2、纳米TiO2颗粒尺寸小、表面积大、表面能高,处于能量的不稳定状态,同时纳米颗粒之间的表面氢键、化学键的作用也容易导致粒子相互吸附而团聚,如何克服因粒径微细化而导致的颗粒团聚现象无疑是TiO2性能持续、稳定发挥的关键所在。这在一定程度上限制了其应用。为了克服这些缺陷,人们进行了大量的研究,如对纳米TiO2颗粒进行多种改性,以改变其“不稳定状态”,例如在其表面均匀包覆一层其它物质的包膜、将高分子连接到其表面上、高能电晕放电使其表面性质发生变化等手段使其稳定。虽然人们进行了大量的努力,但这些处理手段或者过于复杂而难以大规模应用;或者成本过于高昂而仅停留在实验室阶段,无法实现エ业化、市场化;或者虽然对其表明进行了一定程度的改性,但稳定性差,在一段时间后其又容易发生团聚而明显地降低了其光催化性能;或者这些改性都涉及化学改性,操作和改性过程过于繁琐和精细,导致了处理手段非常有限,且对于条件的控制非常严格。此外,氧化铝虽然为公知的吸附材料,但迄今为止,并未有将氧化铝微球与ニ氧化钛有机结合在一起的现有技木。凡此种种,上述公开的这些技术改进虽存在一定的优点,但仍存在操作复杂、产品的光催化性能稳定性差等缺点,因此虽进行了大量的努力,但对于简便、稳定性强、适用于エ业化生产的空气净化剂仍存在迫切的需求。
技术实现思路
本专利技术的第一目的在于提供一种空气净化剂材料,特别是提供一种在氧化铝微球的微孔中掺杂有纳米Ti O2微粒,以及任选地掺有一定量的Ag离子的氧化铝微球空气净化剂材料。本专利技术的第二目的在于提供上述空气净化剂材料的制备方法。本专利技术的第三目的在于提供上述空气净化剂材料用于空气浄化的用途。为实现上述第一目的,本专利技术提供了所述空气净化剂材料,其包括(I) 氧化铝微球;⑵.所述氧化铝微球的微孔中掺杂有纳米TiO2微粒,并掺有Ag离子。其中纳米TiO2微粒的粒径与氧化铝微球孔径之比为1: 4-6。除非另有规定,在本申请中自始至終,该比例是两者的直径之比。所述氧化铝可为任何形态的氧化铝,如a-氧化铝、¢-氧化铝或Y-氧化铝,但为了最大限度地吸附空气中的有机污染物,优选为多孔氧化铝,更优选为Y _氧化铝。所述氧化招微球的粒径(指直径,下同)为2_5mm,例如可为2. 0mm、2. 5mm、3. Omm >3. 5mm>4. 0mm>4. 5mm、和 5. Omnin所述氧化招微球的孔道直径为70_120nm,例如可为70nm、80nm、90nm、lOOnm、IlOmm和120nm。所述氧化招微球具有非常大的比表面积,可达160_500m2/g。所述纳米TiO2微粒可为锐钛型或金红石型或这两种的混合物,优选为锐钛型。其粒径(指直径,下同)可为15_30nm,例如可为15nm、20nm、25nm和30nm。其中氧化铝与纳米TiO2的摩尔比为1-10,例如可为1、2、3、4、5、6、7、8、9和10。其中纳米TiO2与Ag离子的摩尔比为2-5,例如可为2、3、4和5。为实现上述第二目的,本专利技术还提供了所述氧化铝微球空气净化剂材料的制备方法,其包括如下步骤(I).将铝球经二次氧化法制得多孔氧化铝微球;(2).将TiCl4滴加到去离子水中,配制成质量浓度为35%的透明水溶液然后加入碱金属盐溶液,得到TiO2沉淀,将该沉淀在无水こ醇中进行高速剪切,得到稳定悬浮液;或者(2’ ) 将纳米TiO2粉末置于无水こ醇中进行剧烈搅拌,得到稳定的TiO2悬浮液;(3).向步骤⑵或(3’)的溶液中加入无机银盐,搅拌混合均匀,形成均匀透明的溶胶;(4).将氧化铝微球浸溃到步骤(3)中的溶胶中,并进行超声波振荡,然后干燥;(5).将步骤(4)中干燥后的氧化铝微球在马弗炉中煅烧,得到所述氧化铝微球空气净化剂材料。其中在所述步骤(I)中将高纯度铝球(如99. 999% )用有机溶剂进行表面清洗以除去表面油污,然后在真空炉中退火,以消除其中的机械应力。然后,采用磷酸和草酸组成的混酸溶液作为电解液,将铝球作为阳极,不锈钢板作为阴扱,o-1o°c下通直流电压阳极一次氧化,然后取出,放入磷酸和铬酸的溶液中,洗去一次氧化生成的不规则孔洞。然后在相同条件下进行二次阳极氧化,得到具有规则孔洞的多孔氧化铝微球,通过改变氧化条件,可得到宽范围如4本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种氧化铝微球空气净化剂材料,其包括:(1).氧化铝微球;(2).所述氧化铝微球的微孔中掺杂有纳米TiO2微粒,并掺有Ag离子。

【技术特征摘要】
1.一种氧化铝微球空气净化剂材料,其包括 (1).氧化铝微球; (2).所述氧化铝微球的微孔中掺杂有纳米TiO2微粒,并掺有Ag离子。2.如权利要求1所述的空气净化剂材料,其特征在于其中纳米TiO2微粒的粒径与氧化铝微球孔径之比为1: 4-6。3.如权利要求1所述的空气净化剂材料,其特征在于氧化铝与纳米TiO2的摩尔比为1-10 ;纳米TiO2与Ag离子的摩尔比为2-5。4.如权利要求1-3任一项所述的空气净化剂材料,其特征在于所述氧化铝为α-氧化招、氧化招或Y-氧化招。5.如权利要求1-3任一项所述的空气净化剂材料,其特征在于所述氧化铝微球的粒径为2-5mm,孔道直径为70_120nm,所述纳米TiO2微粒的粒径为15_30nm。6.如权利要求1所述空气净化剂材料的制备方法,包括如下步骤 (1).将铝球经二次氧化法制得多孔氧化铝微球; (2).将TiCl4滴加到去离子水中,配制成质量浓度为35%的透明水溶液然后加入碱金属盐溶液,得到TiO2沉淀,将该沉淀在无水乙醇中进行高速剪切,得到稳定悬浮液;或者 (2’ ).将纳米TiO2粉末置于无水乙醇中进行剧烈搅拌,得到稳定的TiO2悬浮液; (3).向步骤(2)或(3’)的溶液中加入无机银盐,搅拌混合均匀,形成均匀透明的溶胶; (4).将氧化铝微球浸溃到步骤(3)中的溶...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚素梅刘永春
申请(专利权)人:青岛信锐德科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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