CN108465461A - 一种光催化空气净化材料的制备方法 - Google Patents

一种光催化空气净化材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108465461A
CN108465461A CN201810251662.4A CN201810251662A CN108465461A CN 108465461 A CN108465461 A CN 108465461A CN 201810251662 A CN201810251662 A CN 201810251662A CN 108465461 A CN108465461 A CN 108465461A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cleaning material
foam
metal mesh
metal
fluorine
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.)
Pending
Application number
CN201810251662.4A
Other languages
English (en)
Inventor
郭赞如
蒋勇
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.)
Jiangsu Ao Jing Jia Environmental Protection & Technology Co Ltd
Original Assignee
Jiangsu Ao Jing Jia Environmental Protection & Technology Co Ltd
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 Jiangsu Ao Jing Jia Environmental Protection & Technology Co Ltd filed Critical Jiangsu Ao Jing Jia Environmental Protection & Technology Co Ltd
Priority to CN201810251662.4A priority Critical patent/CN108465461A/zh
Publication of CN108465461A publication Critical patent/CN108465461A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/30Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their physical properties
    • B01J35/39Photocatalytic properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8678Removing components of undefined structure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J21/00Catalysts comprising the elements, oxides, or hydroxides of magnesium, boron, aluminium, carbon, silicon, titanium, zirconium, or hafnium
    • B01J21/06Silicon, titanium, zirconium or hafnium; Oxides or hydroxides thereof
    • B01J21/063Titanium; Oxides or hydroxides thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/72Copper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/74Iron group metals
    • B01J23/755Nickel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J31/00Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds
    • B01J31/26Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing in addition, inorganic metal compounds not provided for in groups B01J31/02 - B01J31/24
    • B01J31/38Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing in addition, inorganic metal compounds not provided for in groups B01J31/02 - B01J31/24 of titanium, zirconium or hafnium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明公开了一种光催化空气净化材料的制备方法,该方法利用聚多巴胺修饰的金属网或金属泡沫和氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛通过物理吸附,得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的金属网或金属泡沫,再通过高温处理在金属网或金属泡沫表面沉积氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛而制备光催化空气净化材料。本发明制备的光催化空气净化材料具有良好的柔性,并在可见光下具有分解污染物的能力,能作为空气的滤网,达到空气的净化的目的。

Description

一种光催化空气净化材料的制备方法
技术领域
本发明涉及光催化材料技术领域,具体涉及一种光催化空气净化材料的制备方法。
背景技术
20世纪以来,人类在享受科技迅速发展所带来的舒适和方便的同时,也品尝着盲目发展和短视造成地生存环境不断恶化的苦果。近年,空气污染也越来越严重,严重威胁着人们的健康,此外,家装家具由于制备原料的缺陷,导致也会释放出有毒气体如甲醛等气体,因此,对空气的净化成为人们的呼声。利用太阳光发生光催化降解污染物的研究得到了国内外的广泛重视。其中,纳米二氧化钛(TiO2)是一种代表性具有光催化效果的半导体材料而被广泛研究,但是纳米二氧化钛通常只有在紫外光区才具有较好的催化效果,利用日常阳光催化,效果不佳,正对着以问题研究人员利用掺杂的技术实现了纳米二氧化钛在可见光区具有较好的光催化能力,但目前研究者们主要集中在品种的研发上,而在其广泛使用上研究较少。此外,掺杂的纳米二氧化钛通常以粉末形成存在,不利于它的日常使用。鉴于此,有必要研究一种光催化空气净化材料的制备方法。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种能为日常生活使用,并且能在可见光下具有较好的催化效果的光催化空气净化材料的制备方法。
为了实现上述目标,本发明采用如下的技术方案:
一种光催化空气净化材料的制备方法,包括以下制备步骤:
S1、将金属网或金属泡沫利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的金属网或金属泡沫置于pH为8.5的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将金属网或金属泡沫水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的金属网或金属泡沫;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到分散液,再将聚多巴胺修饰的金属网或金属泡沫置于分散液中,静置24h,取出金属网或金属泡沫,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的金属网或金属泡沫;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的金属网或金属泡沫置于马弗炉中进行加热一定时间,得到光催化空气净化材料。
优选地,前述步骤S1中,金属网或金属泡沫的材质是不锈钢滤网、泡沫铜、泡沫铝和泡沫镍中的一种。
再优选地,前述步骤S1中,盐酸多巴胺溶液的质量分数为0.1~8%。
更优选地,前述步骤S2中,氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛分散液的质量分数为0.1~5%。
进一步优选地,前述步骤S3中,高温处理温度为150~700℃,处理时间为2~24h。
本发明的有益之处在于:
(1)本发明的工艺过程操作简单、成本低廉,能够适应大规模实际生产;
(2)本发明是利用金属网或金属泡沫来制备光催化空气净化材料,能够让人们日常利用于空气净化中;
(3)本发明制备的光催化空气净化材料能够在普通太阳光下实现光催化功能。
附图说明
图1是本发明的实施例1中制备的光催化空气净化材料的扫描电子显微镜图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
实施例1
一种光催化空气净化材料的制备方法,包括以下制备步骤:
S1、将金属网或金属泡沫利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的不锈钢滤网置于pH为8.5的质量分数为0.8%的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将不锈钢滤网水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的不锈钢滤网;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到质量分数为1%的分散液,再将聚多巴胺修饰的金属网或金属泡沫置于分散液中,静置24h,取出不锈钢滤网,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的不锈钢滤网;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的不锈钢滤网置于马弗炉中进行加热,温度为150℃,处理时间为24h,得到光催化空气净化材料。
实施例2
一种光催化空气净化材料的制备方法,包括以下制备步骤:
S1、将泡沫铜沫利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的泡沫铜置于pH为8.5的质量分数为0.1%的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将泡沫铜水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的泡沫铜;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到质量分数为0.1%的分散液,再将聚多巴胺修饰的泡沫铜置于分散液中,静置24h,取出泡沫铜,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫铜;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫铜置于马弗炉中进行加热,温度为700℃,处理时间为2h,得到光催化空气净化材料。
实施例3
一种光催化空气净化材料的制备方法,包括以下制备步骤:
S1、将泡沫镍利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的泡沫镍置于pH为8.5的质量分数为8%的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将泡沫镍水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的泡沫镍;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到质量分数为5%的分散液,再将聚多巴胺修饰的泡沫镍置于分散液中,静置24h,取出泡沫镍,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫镍;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫镍置于马弗炉中进行加热,温度为300℃,处理时间为15h,得到光催化空气净化材料。
实施例4
一种光催化空气净化材料的制备方法,包括以下制备步骤:
S1、将泡沫铝利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的泡沫铝置于pH为8.5的质量分数为1%的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将泡沫铝水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的泡沫铝;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到质量分数为2%的分散液,再将聚多巴胺修饰的泡沫铝置于分散液中,静置24h,取出泡沫铝,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫铝;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫铝置于马弗炉中进行加热,温度为500℃,处理时间为10h,得到光催化空气净化材料。
实施例5
一种光催化空气净化材料的制备方法,包括以下制备步骤:
S1、将泡沫铜利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的泡沫铜置于pH为8.5的质量分数为0.8%的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将泡沫铜水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的泡沫铜;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到质量分数为2%的分散液,再将聚多巴胺修饰的泡沫铜置于分散液中,静置24h,取出泡沫铜,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫铜;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的泡沫铜置于马弗炉中进行加热,温度为400℃,处理时间为5h,得到光催化空气净化材料。
实施例1中制备的光催化空气净化材料的扫描电子显微镜图如图1所示,可以看出,氮、氟、硫掺杂的纳米TiO2以纳米颗粒形式附着于不锈钢滤网上。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

Claims (5)

1.一种光催化空气净化材料的制备方法,其特征在于,包括以下制备步骤:
S1、将金属网或金属泡沫利用丙酮超声洗净3次,干燥后,将干净的金属网或金属泡沫置于pH为8.5的盐酸多巴胺溶液中,反应24h后将金属网或金属泡沫水洗3次,烘干得到聚多巴胺修饰的金属网或金属泡沫;
S2、将氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛超声分散在纯水中,得到分散液,再将聚多巴胺修饰的金属网或金属泡沫置于分散液中,静置24h,取出金属网或金属泡沫,干燥得到负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的金属网或金属泡沫;
S3、将负载有氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛的金属网或金属泡沫置于马弗炉中进行加热一定时间,得到光催化空气净化材料。
2.根据权利要求1所述的一种光催化空气净化材料的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中,金属网或金属泡沫的材质是不锈钢滤网、泡沫铜、泡沫铝和泡沫镍中的一种。
3.根据权利要求1所述的一种光催化空气净化材料的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中,盐酸多巴胺溶液的质量分数为0.1~8%。
4.根据权利要求1所述的一种光催化空气净化材料的制备方法,其特征在于,所述步骤S2中,氮、氟、硫掺杂的纳米二氧化钛分散液的质量分数为0.1~5%。
5.根据权利要求1所述的一种光催化空气净化材料的制备方法,其特征在于,所述步骤S3中,高温处理温度为150~700℃,处理时间为2~24h。
CN201810251662.4A 2018-03-26 2018-03-26 一种光催化空气净化材料的制备方法 Pending CN108465461A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810251662.4A CN108465461A (zh) 2018-03-26 2018-03-26 一种光催化空气净化材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810251662.4A CN108465461A (zh) 2018-03-26 2018-03-26 一种光催化空气净化材料的制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108465461A true CN108465461A (zh) 2018-08-31

Family

ID=63264739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810251662.4A Pending CN108465461A (zh) 2018-03-26 2018-03-26 一种光催化空气净化材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108465461A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109482239A (zh) * 2018-11-23 2019-03-19 宁波石墨烯创新中心有限公司 石墨烯光催化材料、制备工艺及应用
CN109569100A (zh) * 2018-12-10 2019-04-05 王强 一种可用于空气净化器的滤网及其制备方法
CN109569101A (zh) * 2018-12-10 2019-04-05 王强 一种空气净化器用滤网及其制备方法
CN112604676A (zh) * 2020-11-19 2021-04-06 江苏海普功能材料有限公司 一种掺杂型可见光催化网及其制备方法
CN113856757A (zh) * 2021-11-04 2021-12-31 广东工业大学 一种聚多巴胺修饰氮化碳/二氧化钛负载泡沫镍复合光催化剂及其制备方法和应用

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1788839A (zh) * 2005-12-20 2006-06-21 中国科学院合肥物质科学研究院 以泡沫铝负载二氧化钛的催化剂、其制备方法及其应用
WO2006138268A2 (en) * 2005-06-13 2006-12-28 University Of Dayton Photocatalytic particles with directed and controlled redox activity
CN101302036A (zh) * 2008-07-03 2008-11-12 南开大学 一种掺杂二氧化钛纳米管的制备方法
CN101367035A (zh) * 2008-09-24 2009-02-18 中国科学院广州地球化学研究所 一种纳米二氧化钛薄膜光催化剂的制备方法
CN101444724A (zh) * 2008-12-24 2009-06-03 南开大学 高活性非金属离子共掺杂二氧化钛光催化剂的制备方法
CN103566776A (zh) * 2013-11-06 2014-02-12 复旦大学 光催化性无机纳米粒子/聚多巴胺/聚合物自清洁复合膜及其制备方法
CN104588021A (zh) * 2014-12-31 2015-05-06 浙江大学 一种二氧化钛光催化涂层的制备方法及用途
CN105833916A (zh) * 2016-03-22 2016-08-10 浙江大学 一种聚多巴胺/二氧化钛双层复合薄膜及其制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006138268A2 (en) * 2005-06-13 2006-12-28 University Of Dayton Photocatalytic particles with directed and controlled redox activity
CN1788839A (zh) * 2005-12-20 2006-06-21 中国科学院合肥物质科学研究院 以泡沫铝负载二氧化钛的催化剂、其制备方法及其应用
CN101302036A (zh) * 2008-07-03 2008-11-12 南开大学 一种掺杂二氧化钛纳米管的制备方法
CN101367035A (zh) * 2008-09-24 2009-02-18 中国科学院广州地球化学研究所 一种纳米二氧化钛薄膜光催化剂的制备方法
CN101444724A (zh) * 2008-12-24 2009-06-03 南开大学 高活性非金属离子共掺杂二氧化钛光催化剂的制备方法
CN103566776A (zh) * 2013-11-06 2014-02-12 复旦大学 光催化性无机纳米粒子/聚多巴胺/聚合物自清洁复合膜及其制备方法
CN104588021A (zh) * 2014-12-31 2015-05-06 浙江大学 一种二氧化钛光催化涂层的制备方法及用途
CN105833916A (zh) * 2016-03-22 2016-08-10 浙江大学 一种聚多巴胺/二氧化钛双层复合薄膜及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
王际平等: "《中国纺织品整理及进展 第2卷》", 31 May 2015, 中国轻工业出版社 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109482239A (zh) * 2018-11-23 2019-03-19 宁波石墨烯创新中心有限公司 石墨烯光催化材料、制备工艺及应用
CN109569100A (zh) * 2018-12-10 2019-04-05 王强 一种可用于空气净化器的滤网及其制备方法
CN109569101A (zh) * 2018-12-10 2019-04-05 王强 一种空气净化器用滤网及其制备方法
CN109569100B (zh) * 2018-12-10 2021-01-19 苏州科佳环境科技有限公司 一种可用于空气净化器的滤网及其制备方法
CN109569101B (zh) * 2018-12-10 2021-08-06 新昌县以琳环保科技有限公司 一种空气净化器用滤网及其制备方法
CN112604676A (zh) * 2020-11-19 2021-04-06 江苏海普功能材料有限公司 一种掺杂型可见光催化网及其制备方法
CN113856757A (zh) * 2021-11-04 2021-12-31 广东工业大学 一种聚多巴胺修饰氮化碳/二氧化钛负载泡沫镍复合光催化剂及其制备方法和应用
CN113856757B (zh) * 2021-11-04 2023-08-22 广东工业大学 一种聚多巴胺修饰氮化碳/二氧化钛负载泡沫镍复合光催化剂及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108465461A (zh) 一种光催化空气净化材料的制备方法
CN105174859B (zh) 基于硅藻土超细粉的除室内空气中甲醛、异味内墙涂料及其制备方法
CN100453167C (zh) 以植物皮、膜为模板制备介孔二氧化钛光催化剂的方法
CN102219179B (zh) 一种银掺杂二氧化钛薄膜及其制备方法
CN104014357B (zh) 一种网状多孔结构的氮掺杂二氧化钛粉体的制备方法
CN101564688B (zh) 一种二氧化钛纳米复合管的制备方法
CN107138049A (zh) 一种Cu/TiO2‑NB纳米多孔陶瓷膜及其制备方法与应用
CN102702807B (zh) 一种光催化复合涂料及其制备方法
CN108435228A (zh) 一种基于硬模板法制备g-C3N4纳米管的工艺
CN107200350B (zh) 以玉米须为模板制备TiO2纳米管阵列光催化材料的方法
CN105080526A (zh) 一种生物模板制备的室内光催化降解甲醛的二氧化钛-硅藻泥复合材料方法
CN106492774A (zh) 一种玻璃负载纳米光催化膜的制备方法
CN104927097A (zh) 一种微波水热法制备纳米二氧化钛/壳聚糖复合材料的方法
CN104096553B (zh) 基于石墨烯成分的二氧化钛溶液及其制备方法
CN103212395B (zh) TiO2单晶纳米棒-活性碳纤维复合光催化剂、制备方法及其应用
Truppi et al. Photocatalytic activity of TiO2/AuNRs–SiO2 nanocomposites applied to building materials
CN101913777A (zh) 制备纳米TiO2薄膜的方法
CN102641719A (zh) 一种负载型复合硅酸盐基活性吸附材料及其制备方法
CN101974263A (zh) 除室内空气中甲醛涂料
CN103989269B (zh) 一种光催化自清洁口罩的制备方法
CN104998629A (zh) 一种核-壳结构SiO2-TiO2复合纳米材料及其制备方法和应用
CN106118331A (zh) 一种防火防变形的环保uv涂料及其制备方法
CN103418416A (zh) 一种氮掺杂二氧化钛粉体的制备方法及所制备的二氧化钛粉体材料及用途
CN109133169A (zh) 一种钒酸铋及其制备方法和应用
CN108654602A (zh) 室温消除甲醛的高比表面积铂修饰多孔碳基二氧化钛催化剂的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180831