CN111087009A - 一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法 - Google Patents

一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111087009A
CN111087009A CN201811239886.XA CN201811239886A CN111087009A CN 111087009 A CN111087009 A CN 111087009A CN 201811239886 A CN201811239886 A CN 201811239886A CN 111087009 A CN111087009 A CN 111087009A
Authority
CN
China
Prior art keywords
composite material
silica
synthesizing
material according
calcium oxide
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
CN201811239886.XA
Other languages
English (en)
Inventor
王家兴
范峰
凌凤香
张会成
王少军
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.)
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals
Original Assignee
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals
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 China Petroleum and Chemical Corp, Sinopec Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals filed Critical China Petroleum and Chemical Corp
Priority to CN201811239886.XA priority Critical patent/CN111087009A/zh
Publication of CN111087009A publication Critical patent/CN111087009A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F11/00Compounds of calcium, strontium, or barium
    • C01F11/02Oxides or hydroxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/02Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
    • B01J20/10Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising silica or silicate
    • B01J20/103Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising silica or silicate comprising silica
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/28Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties
    • B01J20/28014Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties characterised by their form
    • 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
    • B01J23/002Mixed oxides other than spinels, e.g. perovskite
    • 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
    • B01J23/02Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the alkali- or alkaline earth metals or beryllium
    • 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
    • B01J35/396Distribution of the active metal ingredient
    • B01J35/397Egg shell like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/18Preparation of finely divided silica neither in sol nor in gel form; After-treatment 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
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/48Sorbents characterised by the starting material used for their preparation
    • B01J2220/4806Sorbents characterised by the starting material used for their preparation the starting material being of inorganic character
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/61Micrometer sized, i.e. from 1-100 micrometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/62Submicrometer sized, i.e. from 0.1-1 micrometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/64Nanometer sized, i.e. from 1-100 nanometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/80Particles consisting of a mixture of two or more inorganic phases
    • C01P2004/82Particles consisting of a mixture of two or more inorganic phases two phases having the same anion, e.g. both oxidic phases
    • C01P2004/84Particles consisting of a mixture of two or more inorganic phases two phases having the same anion, e.g. both oxidic phases one phase coated with the other
    • C01P2004/86Thin layer coatings, i.e. the coating thickness being less than 0.1 time the particle radius
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/12Surface area

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

本发明公开了一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法,所述复合材料以氧化钙为核层,以氧化硅为壳层。所述的合成方法先将氧化钙与醇溶剂混合处理,然后加入缓冲液和硅源进行搅拌、静置、洗涤和干燥,最后经热处理得到氧化硅/氧化钙复合材料。本发明提供的氧化硅/氧化钙复合材料具有核壳结构,且壳层包覆稳定不易脱落,合成方法简单易行。

Description

一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法
技术领域
本发明属于多孔无机材料合成领域,具体地说是一种含氧化硅复合材料及其合成方法。
背景技术
具有核壳结构的材料是一种重要的新型材料,它的典型特征就是以某一材料作为核心相,在核心相的外表面生长一层同种类或异种类的材料形成壳层,形成类似蛋壳形式的复合结构。由于核壳材料具有独特的结构,因而具备了单一结构材料所没有的优势,在化工、环保、光学领域都具有良好的应用前景。但又因其结构独特复杂,所以合成难度远超普通材料,主要是其结构难于控制,对其结构控制及功能化仍然需要进一步研究。
氧化钙是一种化学工业中常用的吸附剂和催化剂,可以应用于催化和环保领域。“氧化钙水合煅烧后孔隙特性的分析”(热能工程,2007年,36卷第2期)介绍了具有不同物化特性氧化钙脱硫能力。
CN103007847A公开了一种基于磁性纳米固定化漆酶和离子液体复合微粒及其制备方法以及在去除水体中污染物中的应用。首先制备磁性γ-Fe2O3纳米颗粒;然后以该纳米磁性粒子为核相,正硅酸乙酯和硅烷偶联剂为硅源,利用溶胶-凝胶法制得表面氨基功能化的纳米核壳式磁性二氧化硅;接着经过一系列功能化操作制备出磁性纳米固定化漆酶和离子液体复合微粒,可将其应用于去除水体中污染物的处理。
CN105036070A公开了一种金纳米棒-二氧化硅核壳结构纳米材料、制备方法及用途,其制备方法是先制备手性金纳米棒肩并肩组装体,以此为材料为核心;再将手性金纳米棒肩并肩组装体在醇水体系中包覆二氧化硅壳层,制备出壳层结构的功能材料。
CN102160985A公开了具有核壳结构及表面各向异性双功能团的磁性二氧化硅微球及其制备方法,其制备方法是先用溶剂热法制备超顺磁性微球作为氧化铁核心;然后利用溶胶-凝胶法在氧化铁上包裹一层二氧化硅,得到了核壳结构的材料;接着对此材料进行功能化处理,最终得到具有高磁响应性和表面双功能基团的磁性二氧化硅核壳材料。
CN101885493A公开了ZSM-5/β核壳型分子筛的合成方法,其制备过程是先对核相ZSM-5分子筛进行处理,使其表面吸附β纳米晶体;然后添加其他原料,经过水热晶化反应得到ZSM-5/β核壳型沸石分子筛。
CN106475134A公开了一种水滑石为壳/分子筛为核的核壳催化剂及其制备和应用,其制备过程是先将氢型分子筛与去离子水混合,超声处理制成A溶液;在将硝酸盐、铵盐和去离子水混合制成B溶液;然后将A溶液与B溶液混合,滴加氨水,制成C溶液;接着C溶液高温搅拌处理,最终得到以分子筛为核且花瓣状水滑石为壳的核壳结构形貌的分子筛。可用于间二硝基苯加氢合成间苯二胺的催化反应。
综上所述,现有技术中已经公开了一些核壳结构材料及其制备方法,但是目前公开的制备方法得到的材料还存在一些缺陷,而且制备方法比较复杂成本较高。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种氧化硅/氧化钙复合材料及其合成方法。本发明提供的氧化硅/氧化钙复合材料具有核壳结构,且壳层包覆稳定不易脱落,合成方法简单易行。
本发明第一方面提供一种氧化硅/氧化钙复合材料,所述复合材料以氧化钙为核层,以氧化硅为壳层,其中,核层直径为0.5~2μm;壳层厚度为10~100nm;比表面积为2~15m2/g。
本发明第二方面提供一种氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,所述合成方法包括如下内容:
(1)将氧化钙与小分子醇溶剂混合,混合均匀后加入pH缓冲液;
(2)在搅拌条件下,向步骤(1)得到的物料中加入硅源,混合均匀后静置处理;
(3)步骤(2)得到的物料经洗涤、干燥和热处理后得到氧化硅/氧化钙复合材料。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,所述的氧化钙为普通氧化钙,氧化钙的粒度范围为0.5~2μm;氧化钙在使用前须经净化处理,应除去沸石中吸附的杂质,所述净化处理采用本领域现有的净化手段即可,如用水洗或溶剂洗涤,净化手段的选择对于本领域技术人员来说是公知的。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,所述氧化钙优选采用如下方法进行制备:将硝酸钙、氢氧化钠和水混合,混合均匀后装入反应釜中进行处理,然后经分离、洗涤和干燥后得到氧化钙。
上述方法中,硝酸钙、氢氧化钠和水的质量比为1:0.15~0.9:8~32,优选1:0.2~0.8:10~30。
上述方法中,所述处理温度为65~130℃,优选为70~120℃;处理时间为4~20h,优选5~18h。
上述方法中,所述的分离和洗涤均为本领域技术人员熟知的常规操作。如分离可以采取过滤的方法,洗涤一般是指用去离子水洗涤。通常包括多次分离和洗涤操作,一般为1~6次。干燥条件一般是在100~140℃条件下干燥5~15h。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(1)中所述的小分子醇溶剂是碳原子数为C2-C4的醇,具体可以是乙醇、丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、乙二醇、丙二醇、丁二醇中的一种或几种。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(1)中所述小分子醇溶剂与氧化钙的质量比为5~40:1,优选10~30:1。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(1)中所述混合处理可以采用任何可以实现充分混合的手段,如采用搅拌、超声波处理中的一种或几种,优选采用搅拌和超声波处理组合方式,更优选采用先搅拌然后在超声波混合的方法,超声波的频率为15KHz-10MHz,功率按溶液体积计为20~100W/L。搅拌时间为0.1~2h,优选0.2~1.8h;超声时间为1~6h,优选2~5h。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(1)中所述pH缓冲液的pH值为4~6,优选为4.5~5.8。所述pH缓冲液可以是磷酸二氢钠-柠檬酸pH缓冲液,醋酸钠pH缓冲液,苯二甲酸氢钾-氢氧化钠pH缓冲液中的一种或多种,优选为磷酸二氢钠-柠檬酸pH缓冲液。所述pH缓冲液的配制方法对于本领域技术人员来说是熟知的,可以采用现有公开的方法进行配置。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(1)中所述的pH缓冲液和氧化钙的质量比为5~40:1,优选7~39:1。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(1)中还可以添加助剂,助剂包括吐温-20,吐温-60,吐温-80中的一种或几种;所述助剂和小分子醇类的质量比为1:5~40,优选1:10~30。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(2)中所述的硅源为正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、正硅酸丙酯中的一种或几种,优选为正硅酸乙酯。
本发明合成方法中,步骤(2)中所述硅源与步骤(1)中的氧化钙的质量比为0.1~1.4:1,优选0.18~1.36:1。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(2)中所述加入硅源的条件是在45~80℃,优选50~70℃下加入硅源。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(2)中所述在搅拌条件下加入硅源,此时的搅拌速度为100~300转/min,优选120~280转/min,待硅源滴加完毕后继续搅拌一段时间,此时的搅拌速度为10~60转/min,优选20~50转/min;搅拌时间为1~10h,优选2~9h。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(2)中所述静置条件为:温度25~40℃,优选25~35℃;时间为5~24h,优选6~20h。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(3)中所述的分离和洗涤均为本领域技术人员熟知的常规操作。如分离可以采取过滤的方法,洗涤一般是指用去离子水洗涤。通常包括一次以上的分离和洗涤操作,一般为1~6次。干燥条件一般是在100~140℃条件下干燥5~15h。
本发明所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法中,步骤(3)中所述热处理温度为180~300℃,优选为200~280℃;热处理时间为1~6h,优选2~5h。
本发明提供的氧化硅/氧化钙复合材料可以作为气体吸附剂或其它催化材料。
与现有技术相比较,本发明提供的氧化硅/氧化钙复合材料及其合成方法具有以下优点:
(1)本发明提供的氧化硅/氧化钙复合材料为核壳结构的复合材料,所述复合材料壳层包覆稳定不易脱落。
(2)本发明氧化硅/氧化钙复合材料合成方法中,通过使用pH缓冲液为硅源水解提供质子,通过加入pH缓冲液可以保证合成体系中质子的浓度保持不变,可使有机硅源的水解速度保持恒定,最终使得氧化硅粒子的粒径在所有反应时间点上保持一致,进一步由这些粒径均匀的氧化硅粒子均匀的覆盖在氧化钙外表面形成的核壳结构的壳层就会密实有序,可以保证生成的核壳结构复合材料不易破损。解决了现有技术中由于得到的氧化硅粒子大小不均匀,导致堆积的氧化硅壳层比较松散,容易破损,最终形成的核壳结构复合材料结构不稳定问题。
(3)本发明氧化硅/氧化钙复合材料合成方法中,步骤(2)中所述加入硅源的操作中对于搅拌条件的控制尤其重要,搅拌过程需要在限定的方式下进行,控制搅拌速度保证有机硅源水解速度,避免过快的搅拌导致有机硅源的过快水解,产生大颗粒的氧化硅粒子,不能被氧化钙外表面所吸附,不利于生成壳层结构,而容易生成氧化钙和大颗粒氧化硅的机械混合物。
(4)本发明氧化硅/氧化钙复合材料合成方法中,采用符合本发明要求的氧化钙作为核心,有利于制备出结构稳定的复合材料。
(5)本发明氧化硅/氧化钙复合材料合成方法中,通过加入助剂与pH缓冲液、控制加入硅源的方式等其他手段配合使用,对形成壳层有一定的促进作用,能够保证壳层分布更加均匀,还可以在氧化硅壳层中形成介孔孔道,可以加快物质的传输。
附图说明
图1 为实施例2合成样品的TEM照片。
图2为比较例1合成样品的TEM照片。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明方沸石的合成方法予以详细的描述,但并不局限于实施例。
本发明实施例和比较例中所述复合材料的结构特征及尺寸采用透射电子显微镜表征进行测试,表面积用物理吸附仪表征测试。
实施例1:不同pH缓冲液的制备
PH4.5缓冲液的配置:取18g醋酸钠、9.8mL冰醋酸,加蒸馏水稀释至总体积为1000mL。
PH4.8缓冲液的配置:将19.96g磷酸二氢钠与99.8mL蒸馏水混合形成A液;将10.14g柠檬酸与101.4mL蒸馏水混合形成B液;将AB混合得到缓冲液。
PH5缓冲液的配置:将20.6g磷酸二氢钠与103mL蒸馏水混合形成A液;将9.7g柠檬酸与97mL蒸馏水混合形成B液;将AB混合得到缓冲液。
PH5.2缓冲液的配置:将21.44g磷酸二氢钠与107.2mL蒸馏水混合形成A液;将9.28g柠檬酸与92.8mL蒸馏水混合形成B液;将AB混合得到缓冲液。
PH5.6缓冲液的配置:将23.2g磷酸二氢钠与116mL蒸馏水混合形成A液;将8.4g柠檬酸与84mL蒸馏水混合形成B液;将AB混合得到缓冲液。
实施例2
取3.8g硝酸钙、1.8g氢氧化钠溶于100mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中105℃处理8h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;
然后取2.15g上述氧化钙置于38 mL乙醇中,搅拌0.5 h,接着超声处理3h,超声波的频率为1MHz,功率按溶液体积计为50W/L;然后置于63℃的水浴中,加入50 mL pH4.8缓冲液,然后在120转/min的搅拌条件下滴加1mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以20转/min的速度搅拌5h,再置于30℃的水浴中静置12h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,260℃处理3h,即得到SiO2-氧化钙复合材料,所得样品编号CL1。从图1可知,所得样品为核壳结构。
实施例3
取4g硝酸钙、0.8g氢氧化钠溶于40mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中120℃处理5h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;
然后取2g上述氧化钙置于20 mL乙醇中,搅拌0.2 h,接着超声处理2h,超声波的频率为15KHz,功率按溶液体积计为100W/L;然后置于70℃的水浴中,加入14 mL pH5.0缓冲液,然后在280转/min的搅拌条件下中滴加0.36 mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以50转/min的速度搅拌2 h,再置于25℃的水浴中静置6h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,280℃处理2h,即得到SiO2-氧化钙复合材料,所得样品编号CL2。
实施例4
取4g硝酸钙、3.2g氢氧化钠溶于120mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中70℃处理18h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;
然后取2g上述氧化钙置于60 mL丙醇中,搅拌1.8h,接着超声处理5h,超声波的频率为10MHz,功率按溶液体积计为20W/L;然后置于50℃的水浴中,加入78 mL pH5.2缓冲液,然后在120转/min的搅拌条件下滴加2.72 mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以20转/min的速度搅拌9h,再置于35℃的水浴中静置20h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,200℃处理3h,即得到SiO2-氧化钙复合材料,所得样品编号CL 3。
实施例5
取2.59g硝酸钙、2.8g氢氧化钠溶于80mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中105℃处理8h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;
然后取1.55g上述氧化钙置于55 mL丁醇中,加入1.85g吐温-80,搅拌0.5 h,接着超声处理3h,超声波的频率为1MHz,功率按溶液体积计为50W/L;然后置于55 ℃的水浴中,加入50 mL pH5.6缓冲液,在240转/min的搅拌条件下滴加0.85 mL正硅酸乙酯;然后以30转/min的速度搅拌5 h,再置于35 ℃的水浴中静置12h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,270℃处理4h,即得到SiO2-氧化钙复合材料,所得样品编号CL 4。
实施例6
取5.2g硝酸钙、1.7g氢氧化钠溶于100mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中105℃处理8h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;然后取2.15g氧化钙置于33 mL乙醇,加入2.5g吐温-60,搅拌1 h,接着超声处理2.5h,超声波的频率为1MHz,功率按溶液体积计为50W/L;然后置于60 ℃的水浴中,加入50 mL pH4.5缓冲液,然后在260转/min的搅拌条件下中滴加0.74 mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以30转/min的速度搅拌5h,再置于30℃的水浴中静置12h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,230℃处理2.5h,即得到SiO2-氧化钙复合材料,所得样品编号CL5。
比较例1
参照实施例2的物料配比,取3.8g硝酸钙、1.8g氢氧化钠溶于100mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中105℃处理8h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;然后取2.15g上述氧化钙置于38 mL乙醇中搅拌0.5 h,接着超声处理3h,超声波的频率为1MHz,功率按溶液体积计为50W/L;然后置于63 ℃的水浴中,加入50 mL pH4.8盐酸溶液,在120转/min的搅拌条件下滴加1 mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以20转/min的速度搅拌5h,再置于30 ℃的水浴中静置12h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,260℃处理3h,即得到SiO2-氧化钙,所得样品编号CL6。
比较例2
参照实施例2的物料配比,取3.8g硝酸钙、1.8g氢氧化钠溶于100mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中105℃处理8h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;然后取2.15g上述氧化钙置于38 mL乙醇中,搅拌0.5 h,接着超声处理3h,超声波的频率为1MHz,功率按溶液体积计为50W/L;然后置于63 ℃的水浴中,加入50 mL pH4.8缓冲液,在120转/min的搅拌条件滴加1 mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以500/min的速度搅拌5h,再置于30℃的水浴中静置12h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,260℃处理3h,所得样品编号CL7。
比较例3
参照实施例2的物料配比,取3.8g硝酸钙、1.8g氢氧化钠溶于100mL蒸馏水,搅拌1h后放入反应釜中105℃处理8h;然后将固体产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h得到氧化钙;然后取2.15g上述氧化钙置于38 mL乙醇中,搅拌0.5 h,接着超声处理3h,超声波的频率为1MHz,功率按溶液体积计为50W/L;然后置于63℃的水浴中,加入50 mL pH4.8缓冲液,在120转/min的搅拌条件下滴加1 mL正硅酸乙酯;滴加完毕后以3转/min的速度搅拌5 h,再置于30 ℃的水浴中静置12h;将所得到的产物用蒸馏水洗涤4次至中性,120℃干燥12h,260℃处理3h,所得样品编号CL8。
稳定性评价测试:
为了进一步验证上述实施例和比较例所得到的样品结构的稳定性,将样品经过超声处理24h,超声波的频率为10MHz,功率按溶液体积计为100W/L。经过测试,实施例2-6所得样品经超声处理后壳层未发生脱落,说明本发明制备样品的结构非常稳定,壳层与核相结合的非常紧密,不易被外力破坏。
表1 实施例和比较例所得样品物化性质
Figure DEST_PATH_IMAGE001

Claims (24)

1.一种氧化硅/氧化钙复合材料,所述复合材料以氧化钙为核层,以氧化硅为壳层。
2.按照前权利要求1所述的氧化硅/氧化钙复合材料,其特征在于:所述复合材料中,核层直径为0.5~2μm;壳层厚度为10~100nm。
3.按照前权利要求1所述的氧化硅/氧化钙复合材料,其特征在于:所述复合材料比表面积为2~15m2/g。
4.一种氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,所述合成方法包括如下内容:
(1)将氧化钙与小分子醇溶剂混合,混合均匀后加入pH缓冲液;
(2)在搅拌条件下,向步骤(1)得到的物料中加入硅源,混合均匀后静置处理;
(3)步骤(2)得到的物料经洗涤、干燥和热处理后得到氧化硅/氧化钙复合材料。
5.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:所述的氧化钙的粒度范围为0.5~2μm。
6.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:所述氧化钙采用如下方法进行制备:将硝酸钙、氢氧化钠和水混合,混合均匀后装入反应釜中进行处理,然后经分离、洗涤和干燥后得到氧化钙。
7.按照权利要求6所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:硝酸钙、氢氧化钠和水的质量比为1:0.15~0.9:8~32,优选1:0.2~0.8:10~30。
8.按照权利要求6所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:所述处理温度为65~130℃,优选为70~120℃;处理时间为4~20h,优选5~18h。
9.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述的小分子醇溶剂是碳原子数为C2-C4的醇。
10.按照权利要求4或9所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述的小分子醇溶剂是乙醇、丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、乙二醇、丙二醇、丁二醇中的一种或几种。
11.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述小分子醇溶剂与氧化钙的质量比为5~40:1,优选10~30:1。
12.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述混合处理采用搅拌、超声波处理中的一种或几种,优选采用搅拌和超声波处理组合方式,更优选采用先搅拌然后在超声波混合的方法。
13.按照权利要求12所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:超声波的频率为15KHz-10MHz,功率按溶液体积计为20~100W/L,搅拌时间为0.1~2h,优选0.2~1.8h;超声时间为1~6h,优选2~5h。
14.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述pH缓冲液的pH值为4~6,优选为4.5~5.8。
15.按照权利要求4或14所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述pH缓冲液是磷酸二氢钠-柠檬酸pH缓冲液,醋酸钠pH缓冲液,苯二甲酸氢钾-氢氧化钠pH缓冲液中的一种或多种,优选为磷酸二氢钠-柠檬酸pH缓冲液。
16.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中所述的pH缓冲液和氧化钙的质量比为5~40:1,优选7~39:1。
17.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(1)中添加助剂,助剂包括吐温-20,吐温-60,吐温-80中的一种或几种。
18.按照权利要求17所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:所述助剂和小分子醇类的质量比为1:5~40,优选1:10~30。
19.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(2)中所述的硅源为正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、正硅酸丙酯中的一种或几种,优选为正硅酸乙酯。
20.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(2)中所述硅源与步骤(1)中的氧化钙的质量比为0.1~1.4:1,优选0.18~1.36:1。
21.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(2)中所述加入硅源的条件是在45~80℃,优选50~70℃下加入硅源。
22.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(2)中所述在搅拌条件下加入硅源,此时的搅拌速度为100~300转/min,优选120~280转/min,待硅源滴加完毕后继续搅拌一段时间,此时的搅拌速度为10~60转/min,优选20~50转/min;搅拌时间为1~10h,优选2~9h。
23.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(2)中所述静置条件为:温度25~40℃,优选25~35℃;时间为5~24h,优选6~20h。
24.按照权利要求4所述氧化硅/氧化钙复合材料的合成方法,其特征在于:步骤(3)中所述热处理温度为180~300℃,优选为200~280℃;热处理时间为1~6h,优选2~5。
CN201811239886.XA 2018-10-24 2018-10-24 一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法 Pending CN111087009A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811239886.XA CN111087009A (zh) 2018-10-24 2018-10-24 一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811239886.XA CN111087009A (zh) 2018-10-24 2018-10-24 一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111087009A true CN111087009A (zh) 2020-05-01

Family

ID=70392312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811239886.XA Pending CN111087009A (zh) 2018-10-24 2018-10-24 一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111087009A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112645419A (zh) * 2020-12-01 2021-04-13 安徽鸿昌糖业科技有限公司 一种甜叶菊提纯用絮凝剂

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050208303A1 (en) * 2002-03-14 2005-09-22 Nittetsu Mining Co., Ltd. Coated powder, coating composition, and coated article
CN1762572A (zh) * 2005-09-23 2006-04-26 浙江大学 含硅纳米氧化钙高温二氧化碳吸附剂和该吸附剂的制备方法以及在制氢工艺中的应用
WO2013023949A2 (de) * 2011-08-18 2013-02-21 Evonik Degussa Gmbh Calciumoxid enthaltendes pulver, seine herstellung und verwendung
CN108101088A (zh) * 2018-03-05 2018-06-01 南京格暠环保科技有限公司 一种食品级氢氧化钙的制备方法
CN108273487A (zh) * 2018-02-09 2018-07-13 纳琦环保科技有限公司 中空结构的氧化钛/氧化钙/氧化硅复合光催化材料的制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050208303A1 (en) * 2002-03-14 2005-09-22 Nittetsu Mining Co., Ltd. Coated powder, coating composition, and coated article
CN1762572A (zh) * 2005-09-23 2006-04-26 浙江大学 含硅纳米氧化钙高温二氧化碳吸附剂和该吸附剂的制备方法以及在制氢工艺中的应用
WO2013023949A2 (de) * 2011-08-18 2013-02-21 Evonik Degussa Gmbh Calciumoxid enthaltendes pulver, seine herstellung und verwendung
CN108273487A (zh) * 2018-02-09 2018-07-13 纳琦环保科技有限公司 中空结构的氧化钛/氧化钙/氧化硅复合光催化材料的制备方法
CN108101088A (zh) * 2018-03-05 2018-06-01 南京格暠环保科技有限公司 一种食品级氢氧化钙的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHIKA TAKAI YAMASHITA ET AL.: ""Synthesis and characterization of CaO@SiO2 nanoparticle for chemical thermal storage"", 《JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112645419A (zh) * 2020-12-01 2021-04-13 安徽鸿昌糖业科技有限公司 一种甜叶菊提纯用絮凝剂

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Selective synthesis of Fe 3 O 4, γ-Fe 2 O 3, and α-Fe 2 O 3 using cellulose-based composites as precursors
CN102791366B (zh) 沸石膜以及沸石膜的制造方法
CN108046277B (zh) 一种微米级中空磁性二氧化硅微球的制备方法
Jian et al. Click chemistry: a new facile and efficient strategy for the preparation of Fe 3 O 4 nanoparticles covalently functionalized with IDA-Cu and their application in the depletion of abundant protein in blood samples
Wei et al. Ionic liquid modified magnetic microspheres for isolation of heme protein with high binding capacity
Xue et al. A facile and general approach for the preparation of boronic acid-functionalized magnetic nanoparticles for the selective enrichment of glycoproteins
CN108465385A (zh) 一种maf-4金属有机框架膜及其应用
Chen et al. Magnetic solid-phase extraction of proteins based on hydroxy functional ionic liquid-modified magnetic nanoparticles
CN108126533A (zh) 一种添加分子筛烧结制备多孔陶瓷支撑体及原位水热合成分子筛膜的方法
CN109224879A (zh) 一种cha分子筛膜的制备方法
Zhang et al. Facile synthesis of magnetic hierarchical copper silicate hollow nanotubes for efficient adsorption and removal of hemoglobin
CN102921357A (zh) 海胆状结构纳米免疫磁珠的制备方法及其应用
CN103736433A (zh) 一种疏水磁性介孔微球及其制备方法和应用
WO2012167593A1 (zh) 无序多孔二氧化硅材料的制备及脂肪醇聚氧乙烯醚在该制备中应用
Li et al. Preparation of Cu-SiO 2 composite aerogel by ambient drying and the influence of synthesizing conditions on the structure of the aerogel
CN108325507A (zh) 一种氧化石墨烯掺杂的介孔硅膜及其制备方法和用途
CN111085259A (zh) 一种氧化硅和sapo-34沸石复合材料及其合成方法
CN110801860A (zh) 核壳结构的脱硝催化剂及其制备方法
CN108440767A (zh) 一种将纳米Au与多孔MOF结合制备Au@MOF复合材料的新方法
CN111085183A (zh) 一种氧化硅和氧化钛复合材料及其合成方法
CN111087032A (zh) 一种氧化硅和氧化镁复合材料及其合成方法
CN111087000A (zh) 一种氧化硅和y沸石复合材料及其合成方法
CN111087009A (zh) 一种氧化硅和氧化钙复合材料及其合成方法
CA2789502A1 (en) Fabrication of disordered porous silicon dioxide material and the use of fatty alcohol polyoxyethylene ether in such fabrication
US7781369B2 (en) Mesoporous silica thick-film, process for producing the same, adsorption apparatus and adsorbing film

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

Application publication date: 20200501

RJ01 Rejection of invention patent application after publication