CN101746823B - 制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法 - Google Patents

制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法 Download PDF

Info

Publication number
CN101746823B
CN101746823B CN2009102436438A CN200910243643A CN101746823B CN 101746823 B CN101746823 B CN 101746823B CN 2009102436438 A CN2009102436438 A CN 2009102436438A CN 200910243643 A CN200910243643 A CN 200910243643A CN 101746823 B CN101746823 B CN 101746823B
Authority
CN
China
Prior art keywords
peo
shaped
bivo
solution
hydrothermal method
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2009102436438A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101746823A (zh
Inventor
戴洪兴
孟雪
张磊
赵振璇
高宝族
何洪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing University of Technology
Original Assignee
Beijing University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing University of Technology filed Critical Beijing University of Technology
Priority to CN2009102436438A priority Critical patent/CN101746823B/zh
Publication of CN101746823A publication Critical patent/CN101746823A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101746823B publication Critical patent/CN101746823B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明公开了制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法,即在搅拌条件下,将硝酸铋、偏钒酸铵、硝酸、三嵌段共聚物P123溶于2mol/L硝酸水溶液中,然后滴加14wt%氨水,调节溶液的pH值至9,将上述含有黄色沉淀的溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜中,置于恒温箱中于180℃处理6h,取出后让其自然冷却至室温,将处理后得到的产物60℃干燥12h,然后烧结,即得到单斜白钨矿结构的树叶状BiVO4微米粒子。上述制备方法,当在pH=10和恒温箱中于180℃处理的条件下制得的样品为单斜白钨矿结构的管状钒酸铋微米粒子;在pH=3和恒温箱中于80℃处理的条件下制得的样品为单斜白钨矿结构的八角花状钒酸铋微米粒子。本发明具有原料便宜、工艺简单、目标产物粒子形貌和晶相结构可控等特点。

Description

制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法
技术领域
本发明涉及树叶状、管状和八角花状BiVO4的制备方法,具体地说涉及制备树叶状、管状和八角花状BiVO4微米粒子的表面活性剂辅助水热法。
背景技术
随着社会经济的发展,能源和环境问题日益受到关注,解决能源短缺和环境污染问题是实现可持续发展的迫切需要。光催化材料在解决能源和环境问题方面有重要的应用前景。具有可见光响应能力的光催化材料能有效利用太阳能光解水制氢和消除有机污染物。传统光催化材料TiO2因其带隙宽而只能吸收太阳光能中的紫外光,降低了其对太阳光能的利用率。近年来,Bi2WO6、InVO4、BaIn2O4、SrCrO4和BiVO4等窄带隙的非钛基可见光响应型催化剂的研制引起了人们广泛的关注。
钒酸铋具有单斜白钨矿型、四方白钨矿型和四方锆石型三种晶体结构,其制备方法包括固相法、超声化学法、微波法、水热法以及沉淀法等,其中四方锆石型BiVO4可采用低温球磨法或沉淀法制备,而单斜白钨矿型BiVO4则可采用高温固相法、水热法或金属醇盐水解法制得。研究表明,具有特定形貌和单斜白钨矿结构的BiVO4表现出良好的可见光光催化活性。例如,Yu等以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂在水热条件下制备了单斜白钨矿晶相结构的BiVO4一维纳米纤维,平均直径为100nm,长度可达数微米,该BiVO4一维纳米纤维的光催化活性高于由固相法所制得的BiVO4粒子的(JQ Yu,et al.Chem.Lett.,2005,34:850-851)。Zhang等以十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为表面活性剂、以Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3为原料,经200℃水热处理1.5h后,合成了二维纳米片状钒酸铋(厚度为10-40nm),在太阳光照射下能有效地降解罗丹明B(L Zhang,et al.J.Phys.Chem.B,2006,110:2668-2673)。Zhou等Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3为前驱体,用NaHCO3调节溶液的pH值,在80℃水热处理30h后,成功地制备出三维花状BiVO4(L Zhou,et al.Crystal Growth Design,2008,8(2):728-733)。Zhao等以Bi(NO3)3和Na3VO4·12H2O为原料,在酸性条件下水热制得树枝状单斜相钒酸铋,用可见光照射45min后,对罗丹明B的降解率高于90%(Y Zhao,et al.Chem.Eur.J.2008,14:1601-1606)。Zhou等以Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3为原料,采用回流法制备了单斜白钨矿结构的BiVO4单晶微米管(长800nm和壁厚100nm),用可见光照射3h后,对罗丹明B的降解率为96%,远高于由固相法制得的BiVO4对罗丹明B的降解率16%(L Zhou,et al.J.Phys.Chem.C,2007,111:13659-13664)。
迄今为止,尚无文献和专利报道过以P123为表面活性剂辅助的水热法制备具有特定形貌的BiVO4微米粒子。
发明内容
本发明的目的在于提供制备树叶状、管状和八角花状BiVO4微米粒子的新方法。
本方法采用表面活性剂辅助水热法制备树叶状特定形貌的BiVO4,即:在搅拌条件下,按照硝酸铋∶偏钒酸铵∶硝酸∶三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)的摩尔数为1∶1∶10∶0.034,将三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)、硝酸铋和偏钒酸铵先后溶于2mol/L硝酸水溶液中,向上述混合液中滴加14wt%氨水,调节溶液的pH值至9,得到黄色沉淀。将上述含有黄色沉淀的溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜中(体积填充度为80%),并置于恒温箱中于180℃处理6h,取出后让其自然冷却至室温。将处理后得到的产物过滤、去离子水洗涤3次和无水乙醇洗涤3次,于60℃干燥12h,在空气气氛中以1℃/mi n的升温速率升至400℃灼烧4h后,即得到单斜白钨矿结构的树叶状BiVO4微米粒子。
另外根据上述制备方法,当在pH=10和恒温箱中于180℃处理的条件下制得的样品为单斜白钨矿结构的管状钒酸铋微米粒子;在pH=3和恒温箱中于80℃处理的条件下制得的样品为单斜白钨矿结构的八角花状钒酸铋微米粒子。
本发明具有原料便宜、工艺简单、目标产物粒子形貌和晶相结构可控等特点。
本发明采用以P123为表面活性剂、以硝酸铋和偏钒酸铵为金属源的水热法制备树叶状、管状和八角花状BiVO4微米粒子。表面活性剂P123在形成以上特定形貌的BiVO4微米粒子方面起到重要作用。
利用D8 ADVANCE型X射线衍射仪(XRD)、ZEISS SUPRA 55型高分辨扫描电子显微镜(HRSEM)、Shimadzu UV2450型紫外-可见光谱(UV-Vis)仪等仪器表征所得目标产物的结构、形貌与吸光性能。结果表明,采用依照本发明方法所制得的钒酸铋样品具有单斜晶体结构,粒子形貌呈现为树叶状、管状和八角花状,在可见光区具有明显的吸收。
附图说明
为了进一步了解本发明,下面以实施例作详细说明,并给出附图描述本发明得到的具有单斜晶体结构的树叶状、管状和八角花状BiVO4微米粒子,其中:
图1为所制得的BiVO4样品的XRD谱图,其中曲线(a)、(b)和(c)分别为实施例1、实施例2和实施例3样品的XRD谱图。
图2为所制得的BiVO4样品的HRSEM照片,其中图2(a)、2(b)和2(c)分别为实施例1、实施例2和实施例3样品的HRSEM照片。
图3为所制得的BiVO4样品的UV-Vis谱图。其中曲线(a)、(b)和(c)分别为实施例2、实施例3和实施例1样品的UV-Vis谱图。
具体实施方式
实施例1:在搅拌条件下,将1.972g三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)加入到50mL HNO3溶液(2mol/L)中,再加入10mmolBi(NO3)3·5H2O,最后加入10mmol NH4VO3,待完全溶解后得到黄色溶液,用14wt%的氨水调节混合溶液的pH值至9,将所得溶液转移至装有聚四氟乙烯内衬(体积为100mL)的自压釜中(体积填充度80%)于180℃恒温处理6h,经抽滤、水洗3次和无水乙醇洗涤3次后所得黄色粉末于60℃干燥12h,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至400℃并在该温度下保持4h,即得到单斜晶体结构的树叶状钒酸铋微米粒子,吸收边界为515nm。其XRD谱图见图1(a),HRSEM照片见图2(a),UV-Vis谱图见图3(c)。
实施例2:在搅拌条件下,将1.972g P123加入到50mL HNO3溶液(2mol/L)中,再加入10mmol Bi(NO3)3·5H2O,最后加入10mmolNH4VO3,待完全溶解后得到黄色溶液,用14wt%的氨水调节混合溶液的pH值至10,将所得溶液转移至装有聚四氟乙烯内衬(体积为100mL)的自压釜中(体积填充度80%)于180℃恒温处理6h,经抽滤、水洗3次和无水乙醇洗涤3次后所得黄色粉末于60℃干燥12h,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至400℃并在该温度下保持4h,即得到单斜晶体结构的管状钒酸铋微米粒子,吸收边界为520nm。其XRD谱图见图1(b),HRSEM照片见图2(b),UV-Vis谱图见图3(a)。
实施例3:在搅拌条件下,将1.972g P123加入到50mL HNO3溶液(2mol/L)中,再加入10mmol Bi(NO3)3·5H2O,最后加入10mmolNH4VO3,待完全溶解后得到黄色溶液,用14wt%的氨水调节混合溶液的pH值至3,将所得溶液转移至装有聚四氟乙烯内衬(体积为100mL)的自压釜中(体积填充度80%)于80℃恒温处理6h,经抽滤、水洗3次和无水乙醇洗涤3次后所得黄色粉末于60℃干燥12h,再在马弗炉中于空气气氛下以1℃/min的速率从室温升至400℃并在该温度下保持4h,即得到单斜晶体结构的八角花状钒酸铋微米粒子,吸收边界为533nm。其XRD谱图见图1(c),HRSEM照片见图2(c),UV-Vis谱图见图3(b)。

Claims (3)

1.一种制备树叶状BiVO4微米粒子的表面活性剂辅助水热法,其特征在于,包括以下步骤:在搅拌条件下,按照硝酸铋:偏钒酸铵:硝酸:三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)的摩尔比为1∶1∶10∶0.034,将三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)、硝酸铋和偏钒酸铵先后溶于2mol/L硝酸水溶液中,向上述混合液中滴加14wt%氨水,调节溶液的pH值至9,得到黄色沉淀,将上述含有黄色沉淀的溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜中,不锈钢自压釜体积填充度为80%,并置于恒温箱中于180℃处理6h,取出后让其自然冷却至室温,将处理后得到的产物过滤、去离子水洗涤3次和无水乙醇洗涤3次,于60℃干燥12h,在空气气氛中以1℃/min的升温速率升至400℃灼烧4h后,即得到单斜白钨矿结构的树叶状BiVO4微米粒子。
2.一种制备管状BiVO4微米粒子的表面活性剂辅助水热法,其特征在于,包括以下步骤:在搅拌条件下,按照硝酸铋∶偏钒酸铵∶硝酸∶三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)的摩尔比为1∶1∶10∶0.034,将三嵌段共聚物P 123(PEO20PPO70PEO20)、硝酸铋和偏钒酸铵先后溶于2mol/L硝酸水溶液中,向上述混合液中滴加14wt%氨水,调节溶液的pH值至10,得到黄色沉淀,将上述含有黄色沉淀的溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜中,不锈钢自压釜体积填充度为80%,并置于恒温箱中于180℃处理6h,取出后让其自然冷却至室温,将处理后得到的产物过滤、去离子水洗涤3次和无水乙醇洗涤3次,于60℃干燥12h,在空气气氛中以1℃/min的升温速率升 至400℃灼烧4h后,即得到单斜白钨矿结构的管状BiVO4微米粒子。
3.一种制备八角花状BiVO4微米粒子的表面活性剂辅助水热法,其特征在于,包括以下步骤:在搅拌条件下,按照硝酸铋∶偏钒酸铵∶硝酸∶三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)的摩尔比1∶1∶10∶0.034,将三嵌段共聚物P123(PEO20PPO70PEO20)、硝酸铋和偏钒酸铵先后溶于2mol/L硝酸水溶液中,向上述混合液中滴加14wt%氨水,调节溶液的pH值至3,得到黄色沉淀,将上述含有黄色沉淀的溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的不锈钢自压釜中,不锈钢自压釜体积填充度为80%,并置于恒温箱中于80℃处理6h,取出后让其自然冷却至室温,将处理后得到的产物过滤、去离子水洗涤3次和无水乙醇洗涤3次,于60℃干燥12h,在空气气氛中以1℃/min的升温速率升至400℃灼烧4h后,即得到单斜白钨矿结构的八角花状BiVO4微米粒子。 
CN2009102436438A 2009-12-18 2009-12-18 制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法 Expired - Fee Related CN101746823B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102436438A CN101746823B (zh) 2009-12-18 2009-12-18 制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102436438A CN101746823B (zh) 2009-12-18 2009-12-18 制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101746823A CN101746823A (zh) 2010-06-23
CN101746823B true CN101746823B (zh) 2011-06-01

Family

ID=42474531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009102436438A Expired - Fee Related CN101746823B (zh) 2009-12-18 2009-12-18 制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101746823B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102557133B (zh) * 2011-12-19 2014-07-02 陕西科技大学 一种采用微波水热法制备鱼刺状和木柴状BiVO4粉体的方法
CN103774217B (zh) * 2012-10-26 2016-08-24 北京师范大学 一种微米级铋单晶花的制备方法
CN104328479B (zh) * 2013-07-23 2016-08-10 吉林师范大学 利用丙三醇调制的水热过程合成(010)择优取向钒酸铋粉体的方法
CN103774229B (zh) * 2014-01-14 2017-01-04 绍兴文理学院 一种钒酸铋枝晶的合成方法
CN104084200B (zh) * 2014-06-26 2016-06-29 北京工业大学 三维有序大孔InVO4-BiVO4负载贵金属纳米光催化剂、制备及应用
CN104150534B (zh) * 2014-07-16 2016-03-02 河南师范大学 不同微观形貌钒酸铋可见光催化剂的仿生合成方法
CN106268902B (zh) * 2016-07-22 2019-05-03 吉林师范大学 一种g-C3N4量子点、Ag量子点敏化BiVO4光催化剂的制备方法
CN106745265B (zh) * 2016-11-10 2017-12-08 洛阳理工学院 一种钨酸铋枝杈晶的制备方法
CN109748317B (zh) * 2019-03-08 2021-03-16 淮北师范大学 一种氟化氢氧化锌纳米材料的可控合成方法
CN115178281B (zh) * 2022-07-27 2023-07-21 云南大学 一种钒酸铋-碘化银-生物炭复合材料及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN101746823A (zh) 2010-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101746823B (zh) 制备树叶状、管状和八角花状BiVO4的表面活性剂辅助水热法
CN101746824B (zh) 一种表面活性剂辅助的制备空心球状多孔BiVO4的方法
CN101717116B (zh) 一种制备花状BiVO4的表面活性剂辅助醇-水热法
Pan et al. Nanophotocatalysts via microwave-assisted solution-phase synthesis for efficient photocatalysis
Tian et al. Cost-effective large-scale synthesis of ZnO photocatalyst with excellent performance for dye photodegradation
Shirsath et al. Ultrasound assisted synthesis of doped TiO2 nano-particles: characterization and comparison of effectiveness for photocatalytic oxidation of dyestuff effluent
Mohammadzadeh et al. Synergetic photocatalytic effect of high purity ZnO pod shaped nanostructures with H2O2 on methylene blue dye degradation
Li et al. Preparation of Ag doped Bi2O3 nanosheets with highly enhanced visible light photocatalytic performances
Cao et al. Low temperature synthesis of novel rodlike Bi5O7I with visible light photocatalytic performance
Issarapanacheewin et al. A novel CeO2/Bi2WO6 composite with highly enhanced photocatalytic activity
Zhang et al. Superior visible light photocatalytic performance of reticular BiVO 4 synthesized via a modified sol–gel method
CN107098381B (zh) 特殊形貌的钛酸锌光催化材料的制备方法
CN101746825A (zh) 一种制备橄榄球状介孔BiVO4的有机溶剂-水热法
Kaur et al. Visible–light induced photocatalytic degradation of fungicide with Fe and Si doped TiO2 nanoparticles
Štengl et al. Niobium and tantalum doped titania particles
CN104138755A (zh) 具有纳米空心结构的BiVO4光催化材料的制备方法
Bharat et al. Sol–gel synthesis, characterization and photocatalytic properties of SrCrO4 particles
Merupo et al. Structural, morphological and optical properties of sol-gel prepared Cu doped BiVO4 powders
Nguyen et al. Synthesis of metal ion-doped TiO2 nanoparticles using two-phase method and their photocatalytic activity under visible light irradiation
Sridharan et al. Deformation assisted fabrication of uniform spindle, tube and rod shaped nanoscale 3D TiO 2 architectures and their photocatalytic activity
Henych et al. Role of bismuth in nano-structured doped TiO 2 photocatalyst prepared by environmentally benign soft synthesis
Liu et al. Effect of pH on the properties of BiVO4 by hydrothermal synthesis method
RU2506228C1 (ru) Способ получения мезопористого наноразмерного порошка диоксида церия (варианты)
Xu et al. Erbium and nitrogen co-doped SrTiO3 with highly visible light photocatalytic activity and stability by solvothermal synthesis
CN103055864A (zh) 可见光活化的似砖型纳米铁酸铜光催化剂的制备方法及其应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110601

Termination date: 20121218