CN1672785A - 多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法 - Google Patents

多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1672785A
CN1672785A CN 200510018120 CN200510018120A CN1672785A CN 1672785 A CN1672785 A CN 1672785A CN 200510018120 CN200510018120 CN 200510018120 CN 200510018120 A CN200510018120 A CN 200510018120A CN 1672785 A CN1672785 A CN 1672785A
Authority
CN
China
Prior art keywords
addition
carrier
colloidal sol
fat
metatitanic acid
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.)
Granted
Application number
CN 200510018120
Other languages
English (en)
Other versions
CN1317069C (zh
Inventor
董学斌
董学军
木士春
陶剑青
干维国
刘启文
董毅
熊威
董胜其
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.)
Wuhan University of Technology WUT
Original Assignee
Wuhan University of Technology WUT
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 Wuhan University of Technology WUT filed Critical Wuhan University of Technology WUT
Priority to CNB2005100181205A priority Critical patent/CN1317069C/zh
Publication of CN1672785A publication Critical patent/CN1672785A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1317069C publication Critical patent/CN1317069C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明提供一种多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法。该方法采用化学溶胶工艺,制备一种添加炭前躯体-糊化淀粉及造孔剂聚乙二醇稀土金属离子或贵金属离子掺杂的复合TiO2溶胶,采用微波烧结技术与常规烧结技术及固体超强酸化学改性技术使复合TiO2溶胶多层次负载于金属或非金属载体或活性炭颗粒载体或碳纤维载体上,制备出多层多孔活性复合TiO2光催化剂。该复合TiO2光催化剂具备高吸附性,高光催化活性、耐水性强及耐气流冲蚀,并能长期使用于光催化气固相空气净化系列设备内,经样品测试性能优良。

Description

多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法
技术领域
本发明涉及一种活性复合TiO2光催化剂薄膜制备技术,特别涉及在活性炭,炭纤维,多孔金属和非金属,以及非多孔金属和非金属载体表面,制备多层多孔具有活性炭吸附性能的活性复合TiO2光催化剂薄膜的方法。
背景技术
研究表明,采用TiO2光催化氧化处理空气中的污染物及有机成分,具有很大的潜在应用价值。但是,普通加工的TiO2纳米粒子的光生电子——空穴对的复合率很高,导致应用的光催化剂活性较低。同时纳米粒子体积小,实际应用中也很难回收重复利用。这些都阻止碍了光催化材料的应用推广。
将TiO2光催化剂的纳米粒子制备成薄膜,负载于金属或非金属载体材料表面,可以扩大其应用范围,这已引起世界各国的兴趣并得到认可。日本名古屋材料公司将TiO2光催化剂纳米粒子以粘胶方法负载到炭纤维、活性炭及其它多孔材料上,提高了TiO2光催化剂的应用范围。上海华东理工大学采用粘结技术,将纳米TiO2粒子与载体材料粘结应用到光催化空气净化器上。福建万利达光催化公司与福州大学联合,将固体超强酸处理制备的纳米TiO2光催化剂,以液相沉积方式将其与活性炭纤维多孔载体材料结合,烘干后使用于高活性光催化空气净化器上。
福州大学采用化学溶胶工艺,微波干燥和固体超强酸处理的活性光催化纳米粒子,采用液相沉积方式将其负载于炭纤维及多孔材料的表面,可以较好的应用于空气净化设备。TiO2光催化纳米薄膜是致密的纳米膜,为提高其吸附效果,以前的工艺基本上是添加聚乙二醇,采用加热使其挥发制备多孔膜。中国专利021392749报道了在TiO2光催化溶胶中添加聚乙二醇及糊化淀粉,可以形成理想的多孔光催化膜。但是这些技术的改良还不尽人意,其纳米光催化粒子无论是用粘结工艺还是用沉积工艺,与载体结合都不牢固,并且活性和应用范围及重复使用周期均受到影响。
因此,如何使复合TiO2光催化纳米粒子与载体材料牢固的结合,而且在气流冲蚀和水流冲刷条件下仍保持复合TiO2纳米粒子的光催化活性,并且纳米光催膜具备理想的孔径,多孔炭结构及很好的吸附性能是目前研究者们努力的目标。
发明内容
本发明的目的是提供一种适宜于空气净化设备使用的活性复合TiO2光催化材料的制备方法。制备的活性复合TiO2光催化剂材料,具备高吸附性及光催化活性,薄膜与载体材料结合强度高
本发明的多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法,是采用化学溶胶工艺对复合TiO2溶胶进行稀土金属离子掺杂或贵金属离子掺杂,并掺加炭前躯体——糊化淀粉液及造孔剂——聚乙二醇,配成改性TiO2溶胶,将该溶胶多次负载于活性炭或金属或非金属载体材料表面,形成凝胶后多次进行固体超强酸处理,微波干燥处理,常规加热炉密闭高温处理后,再经微波烧结处理,制成所需的多层多孔活性复合TiO2光催化剂。该光催化剂与载体结合牢固
为实现本发明的目的多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法,步骤是:
本发明的一种多层多孔活性复合TiO2光催化剂制备方法,以活性炭颗粒或炭纤维或金属多孔材料或非金属多孔材料作载体,其制备步骤为:
第1、取活性炭颗粒或碳纤维或金属多孔材料或非金属多孔材料,洁净去油去污后,干燥备用;
第2、取分析纯无水乙醇,加入分析纯冰醋酸,硝酸,聚乙二醇和硝酸铈或硝酸镧或硝酸银,共混匀后,加入TiO2前躯体钛酸丁脂,共混均匀得溶胶;
第3、将步骤2所得到的溶胶分为数份,取其1份溶胶加入去离子水浸渍或涂刷于步骤1所得到的干燥载体材料表面,存放待溶胶凝结后,置于5wt%~10wt%的稀释硫酸液内浸泡1~3小时,取出置于微波炉内在300℃~500℃干燥,然后,再每次取余下的溶胶1份加入去离子水浸渍或涂刷于前一次经处理和干燥后的载体,并按前一次工序工艺处理,按如此工序工艺处理3~6次后,即在载体表面形成多层负载薄膜;
第4、将步骤3所得到的负载有多层薄膜的载体置于炉内在450℃~650℃处理1~3小时,取出急冷却后,置于微波炉内在600℃~700℃范围内,低于载体熔化温度下烧结1~5分钟,即得到多层多孔活性复合TiO2光催化剂;
其中所述的硝酸铈或硝酸镧或硝酸银在溶胶内掺杂量为钛酸丁脂添加质量的0.2~1.2%,增孔剂聚乙二醇的加入量为钛酸丁脂加入量体积的0.2%~3%,无水乙醇加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为2~4∶1,冰醋酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.1∶1。硝酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.06∶1,去离子水加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.1∶1。
所述的金属多孔材料为海绵钛,泡沫镍,多孔氧化硅和多孔氧化铝。
所述的非金属多孔材料为泡沫砖,泡沫陶瓷,和硅藻土。
本发明的另一种活性复合TiO2光催化剂制备方法,以非多孔金属或非金属材料作载体,其制备步骤为:
第1、将载体材料洁净去油去污后,干燥备用;
第2、将可溶性淀粉与去离子水按5-20∶95-80重量比例配料,搅拌加热使其糊化,得糊化淀粉液,冷却密封备用;
第3、取分析纯无水乙醇,加入分析纯冰醋酸,硝酸,聚乙二醇和硝酸铈或硝酸镧或硝银,共混均匀后,加入TiO2前躯体钛酸丁脂,共混均匀得溶胶;
第4、将步骤3所得到的溶胶分为数份,取其1份溶胶加入步骤2所得到的糊化淀粉液,混匀后,浸渍或涂刷于步骤1所得到的干燥载体材料表面,待溶胶凝结后,置于5wt%~10wt%的稀释硫酸液内浸泡1~3小时,取出,置于微波炉内在300℃~500℃干燥,然后,再每次取余下的溶胶1份加入步骤2所得到的糊化淀粉液,混匀后,浸渍或涂刷于前一次经处理和干燥后的载体,并按前一次工序工艺处理,按如此工序工艺处理3~6次后,即在载体表面形成多层负载薄膜;
第5、将步骤4所得到的负载有多层薄膜的载体置于炉内随炉升温,在450℃~650℃处理1~3小时后,随炉降温,取出后置于微波炉内在600℃~700℃范围内,低于载体熔化温度下烧结1~5分钟,用金属材料作载体时,在300℃~500℃温度下,真空处理10分钟,即得到活性复合TiO2光催化剂;
其中所述的硝酸铈或硝酸镧或硝酸银在溶胶内掺杂量为钛酸丁脂添加质量的0.2~1.2%,增孔剂聚乙二醇的加入量为钛酸丁脂加入量体积的0.2%~3%,无水乙醇加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为2~4∶1,冰醋酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.1∶1。硝酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.06∶1,所述的糊化淀粉液的加入量与钛酸丁脂的体积比为1%~20%,其糊化淀粉液内可溶性淀粉含量为5%~20%wt。
其中所述的非多孔金属材料为钛,铝,铜,不锈钢和锌。
所述的非多孔非金属材料为玻璃片,玻璃纤维,板状氧化铝陶瓷,颗粒氧化铝陶瓷,颗粒氧化硅陶瓷和颗粒氧化钛陶瓷。
所述的糊化淀粉液是将可溶性淀粉与去离子水按5-20∶95-80重量比例。加热到沸腾条件下糊化制得。
所述的微波加热设备为家用普通型或一般工业用微波炉。所述的硫酸稀释液用分析纯浓硫酸与去离子水配制,硫酸浓度为5wt%~10wt%。
本发明所用的试剂均为市售分析纯试剂
具体实施方式:
实施例1
以活性炭颗粒为载体制备多层多孔活性复合TiO2光催化剂,其方法步骤为:
1、取活性炭2000克放入去离子水内,加温60-100℃浸泡10小时,滤水,真空干燥备用;
2、取分析纯无水乙醇2000ml,加入冰醋酸50ml,加入分析纯硝酸30ml,加入分子量2000的聚乙二醇1克,加入硝酸银1克,搅拌分散3小时,加入分析纯钛酸丁脂500ml,共混均匀,得溶胶,分为4份均量溶胶备用;
3、取步骤2所得的溶胶1份,加入去离子水15ml共搅拌均匀5分钟,加入步骤1洁净干燥后的活性炭颗粒载体材料,共搅拌均匀,放置3小时,置于氧化铝陶瓷坩埚内,置于家用微波炉内,在500℃温度下处理5分钟,停炉取出,置于5wt%硫酸稀释液2000ml内,浸泡1小时后,置于微波炉内在500℃温度干燥5分钟;
4、取步骤2所得的溶胶1份,加入去离子水15ml,共搅拌5分钟,与步骤3所得的干燥料共混匀,按步骤3工序工艺处理后冷却备用;
5)取步骤2所得的溶胶1份,加入去离子水15ml,共搅拌5分钟,与步骤4所得的干燥料共混匀,按步骤3工序工艺处理后冷却备用;
6取取步骤2所得的溶胶1份,加入去离子水15ml,共搅拌5分钟,与步骤5所得的干燥料共混匀,按步骤3工序工艺处理后冷却备用;
7将步骤6所得的干燥料置于普通加热炉内在550℃条件下,保温1.5小时,取出急冷后,置于微波炉内在600℃-700℃保温2-3分钟,取出急冷,即制得多层多孔活性复合TiO2光催化剂。
实施例2
以非多孔金属不锈钢网作载体制备多层多孔活性复合TiO2光催化剂,其制备步骤为:
1、取不锈钢网(60目)卷筒2m2,按金属洁净工艺去油去污处理,干燥备用;取可溶性淀粉20克加入去离子水80ml,共搅匀,再加入去离子水400ml,加热100℃沸腾糊化,得500ml糊化溶液,冷却后备用;取分析纯硫酸100ml加入去离子水1900ml配制2000ml硫酸稀释液备用;
2、取分析纯无水乙醇1000ml,加入冰醋酸50ml,加入分析纯硝酸30ml,加入分子量2000的聚乙二醇1克,加入硝酸铈1克,搅拌分散3小时,加入分析纯钛酸丁脂500ml,共混混匀冷却后,分为6份备用;
3、取步骤2所得的溶胶1份,加入糊化淀粉液15ml,共搅匀5分钟后,浸渍涂刷于不锈钢网上,放置2小时,溶胶变为凝胶,置于硫酸稀释液内1小时,取出,于真空箱内真空干燥;
4、取步骤2所得的溶胶1份,加入糊化淀粉液15ml,共搅匀5分钟后,浸渍涂刷于不锈钢网上,放置2小时,溶胶变为凝胶连网,置于硫酸稀释液内1小时,取出。于真空箱内加温200℃真空干燥;
5、取步骤2所得的溶胶1份,加入糊化淀粉液15ml,共混匀5分钟后,浸渍涂刷于步骤4所得的工件表面,按步骤4工序工艺进行加工处理;
6、取步骤2所得的溶胶1份,加入糊化淀粉液15ml,共混匀5分钟后,浸渍涂刷于步骤5所得的工件表面,按步骤4工序工艺进行加工处理;
7、取步骤2所得的溶胶1份,加入糊化淀粉液15ml,共混匀5分钟后,浸渍涂刷于步骤6所得的工件表面工件表面,按步骤4工序工艺进行加工处理;
8、取步骤2所得的溶胶1份,加入糊化淀粉液15ml,共混匀5分钟后,浸渍涂刷于步骤7所得的工件表面工件表面,按步骤4工序工艺进行加工处理;
9、取步骤8所得的工件置于高温加热炉内于随炉升温到550℃,保温2小时,随炉降温取出,即制得多层多孔活性复合TiO2光催化剂。

Claims (6)

1、一种活性复合TiO2光催化剂制备方法,其特征是以活性炭颗粒或炭纤维或金属多孔材料或非金属多孔材料作载体,其制备步骤为:
第1、取活性炭颗粒或碳纤维或金属多孔材料或非金属多孔材料,洁净去污后,干燥备用;
第2、取分析纯无水乙醇,加入分析纯冰醋酸,硝酸,聚乙二醇和硝酸铈或硝酸镧或硝银,共混匀后,加入TiO2前躯体钛酸丁脂,,共混均匀得溶胶;
第3、将步骤2所底得到的溶胶分为数份,取其1份溶胶加入去离子水浸渍或涂刷于步骤1所得到的干燥载体材料表面,存放待溶胶凝结后,置于5wt%~10wt%的稀释硫酸液内1~3小时。取出置于微波炉内300℃~500℃干燥,然后,再每次取余下的溶胶1份加入去离子水浸渍或涂刷于前一次经处理和干燥后的载体,并按前一次工序工艺处理,按如此工序工艺处理3~6次后,即在载体表面形成多层负载薄膜;
第4、将步骤3所得到的负载有多层薄膜的载体置于炉内在450℃~650℃处理1~3小时,取出急冷却后,置于微波炉内在600℃~700℃范围内,低于载体熔化温度下烧结1~5分钟,即得到活性复合TiO2光催化剂;
其中所述的硝酸铈或硝酸镧或硝酸银在溶胶内掺杂量为钛酸丁脂添加质量的0.2~1.2%,增孔剂聚乙二醇的加入量为钛酸丁脂加入量体积的0.2%~3%,无水乙醇加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为2~4∶1,冰醋酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.1∶1。硝酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.06∶1,去离子水加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.1∶1。
2、如权利要求1所述的方法,其特征是所述的金属多孔材料为海绵钛,泡沫镍,多孔氧化硅和多孔氧化铝。
3、如权利要求1所述的方法,其特征是所述的非金属多孔材料为泡沫砖,泡沫陶瓷,和硅藻土。
4、一种活性复合TiO2光催化剂制备方法,其特征是以非多孔金属或非金属材料作载体,其制备步骤为:
第1、将所述的载体材料洁净去油去污后,干燥备用;
第2、将可溶性淀粉与去离子水按5-20∶95-80重量比例,搅拌加热使其糊化,得糊化淀粉液,冷却密封备用;
第3、取分析纯无水乙醇,加入分析纯冰醋酸,硝酸,聚乙二醇和硝酸铈或硝酸镧或硝银,共混匀后,加入TiO2前躯体钛酸丁脂,共混均得溶胶;
第4、将步骤3所得到的溶胶分为数份,取其1份溶胶加入步骤2所得到的糊化淀粉液,混匀后,浸渍或涂刷于步骤1所得到的干燥载体材料表面,待溶胶凝结后,置于5wt%~10wt%的稀释硫酸液内1~3小时。取出置于微波炉内300℃~500℃干燥,然后,再每次取余下的溶胶1份加入步骤2所得到的糊化淀粉液,混匀后,浸渍或涂刷于前一次经处理和干燥后的载体,并按前一次工序工艺处理,按如此工序工艺处理3~6次后,即在载体表面形成多层负载薄膜;
第5、将步骤4所得到的负载有多层薄膜的载体置于炉内随炉升温,在450℃~650℃处理1~3小时后,随炉降温,取出后置于微波炉内在600℃~700℃范围内,低于载体熔化温度下烧结1~5分钟,金属材料作载体时,用300℃~500℃温度下,真空处理10分钟,即得到活性复合TiO2光催化剂;
其中所述的硝酸铈或硝酸镧或硝酸银在溶胶内掺杂量为钛酸丁脂添加质量的0.2~1.2%,增孔剂聚乙二醇的加入量为钛酸丁脂加入量体积的0.2%~3%,无水乙醇加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为2~4∶1,冰醋酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.1∶1。硝酸加入量与钛酸丁脂加入量的体积比为0.06∶1,所述的糊化淀粉液的加入量与钛酸丁脂的体积比为1%~20%,其糊化淀粉液内可溶性淀粉含量为5%~20%wt。
5、如权利要求4所述的方法,其特征是所述的非多孔金属材料为钛,铝,铜,不锈钢和锌。
6、如权利要求4所述的方法,其特征是所述的非金属材料为玻璃片,玻璃纤维,板状氧化铝陶瓷,颗粒氧化铝陶瓷,颗粒氧化硅陶瓷和颗粒氧化钛陶瓷。
CNB2005100181205A 2005-01-07 2005-01-07 多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法 Expired - Fee Related CN1317069C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100181205A CN1317069C (zh) 2005-01-07 2005-01-07 多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005100181205A CN1317069C (zh) 2005-01-07 2005-01-07 多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1672785A true CN1672785A (zh) 2005-09-28
CN1317069C CN1317069C (zh) 2007-05-23

Family

ID=35045716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100181205A Expired - Fee Related CN1317069C (zh) 2005-01-07 2005-01-07 多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1317069C (zh)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1303267C (zh) * 2005-06-22 2007-03-07 中山大学 含纳米二氧化钛微粒的活性炭纤维及其制备方法和用途
CN1940151B (zh) * 2005-09-29 2010-06-23 康那香企业股份有限公司 具有中央固着线的块状无纺布及利用其的受污染流体净化方法
CN101856609A (zh) * 2010-06-09 2010-10-13 桂林电子科技大学 海绵钛负载TiO2光催化剂及其制备方法
CN101513617B (zh) * 2009-01-05 2010-12-01 浙江理工大学 一种碳纤维负载复合光催化膜的制备方法
CN101492296B (zh) * 2009-03-05 2012-04-25 厦门大学 一种陶瓷纤维的微波辅助热处理方法及其保温体结构
CN101559332B (zh) * 2009-05-25 2012-07-18 大连华鑫源科技发展有限公司 一种电催化复合膜材料及其制备方法
CN101797521B (zh) * 2009-06-15 2012-10-10 牛智勇 一种催化、灭菌材料的生产方法
CN101745433B (zh) * 2008-12-02 2013-01-09 上海焦化有限公司 草酸酯加氢制乙二醇催化剂及其成型方法和应用
CN104258852A (zh) * 2014-10-23 2015-01-07 河海大学 银修饰的二氧化钛多层多孔光催化薄膜、其制备方法及其用途
CN105618160A (zh) * 2015-12-21 2016-06-01 华南师范大学 一种多孔二氧化钛块体材料的快速制备方法
CN106334549A (zh) * 2016-09-27 2017-01-18 盘锦盛世康环保科技有限公司 一种用于净化甲醛及TVOCs的多孔复合材料及其制备方法
CN106824121A (zh) * 2015-12-07 2017-06-13 山东佳星环保科技有限公司 一种陶瓷-金属复合空气净化材料的制备方法
CN107754754A (zh) * 2017-09-19 2018-03-06 浙江工业大学 一种海绵钛负载氧化铝颗粒的复合材料及其制备方法和应用
CN107999062A (zh) * 2017-12-22 2018-05-08 北京市水科学技术研究院 活性碳纤维负载Ag/TiO2复合催化材料的制备方法和应用
CN109420499A (zh) * 2017-09-05 2019-03-05 张家港市沐和新材料技术开发有限公司 一种氧化铜-二氧化钛纳米催化材料的制备方法
CN112410605A (zh) * 2020-11-03 2021-02-26 西安工程大学 柔性TiO2颗粒@Ni-Pd泡沫合金的制备方法
CN117089277A (zh) * 2023-08-23 2023-11-21 东周化学工业(昆山)有限公司 一种具有净味功能哑光水性紫外光固化涂料及其制备方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL442931A1 (pl) * 2022-11-24 2024-05-27 Wójcik Bernard Producent Stolarki Pcv I Al Bewi Pasta fotokatalityczna na bazie naturalnych środków adhezyjnych, porowate materiały fotokatalityczne do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych i mikroorganizmów, oraz sposób otrzymywania pasty fotokatalitycznej na bazie naturalnych środków adhezyjnych i porowatych materiałów fotokatalitycznych

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001129064A (ja) * 1999-11-05 2001-05-15 Showa Alum Corp 消臭機能を有する組立式保管庫
EP1291331A3 (de) * 2001-09-10 2004-02-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Beschichtung mit photoinduzierter Hydrophilie
CN1139424C (zh) * 2002-11-13 2004-02-25 武汉理工大学 高吸附性光催化剂及载体材料
CN1210102C (zh) * 2003-09-01 2005-07-13 武汉理工大学 一种高吸附性光催化性能的玻璃微珠

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1303267C (zh) * 2005-06-22 2007-03-07 中山大学 含纳米二氧化钛微粒的活性炭纤维及其制备方法和用途
CN1940151B (zh) * 2005-09-29 2010-06-23 康那香企业股份有限公司 具有中央固着线的块状无纺布及利用其的受污染流体净化方法
CN101745433B (zh) * 2008-12-02 2013-01-09 上海焦化有限公司 草酸酯加氢制乙二醇催化剂及其成型方法和应用
CN101513617B (zh) * 2009-01-05 2010-12-01 浙江理工大学 一种碳纤维负载复合光催化膜的制备方法
CN101492296B (zh) * 2009-03-05 2012-04-25 厦门大学 一种陶瓷纤维的微波辅助热处理方法及其保温体结构
CN101559332B (zh) * 2009-05-25 2012-07-18 大连华鑫源科技发展有限公司 一种电催化复合膜材料及其制备方法
CN101797521B (zh) * 2009-06-15 2012-10-10 牛智勇 一种催化、灭菌材料的生产方法
CN101856609A (zh) * 2010-06-09 2010-10-13 桂林电子科技大学 海绵钛负载TiO2光催化剂及其制备方法
CN101856609B (zh) * 2010-06-09 2011-11-30 桂林电子科技大学 海绵钛负载TiO2光催化剂及其制备方法
CN104258852A (zh) * 2014-10-23 2015-01-07 河海大学 银修饰的二氧化钛多层多孔光催化薄膜、其制备方法及其用途
CN106824121A (zh) * 2015-12-07 2017-06-13 山东佳星环保科技有限公司 一种陶瓷-金属复合空气净化材料的制备方法
CN105618160A (zh) * 2015-12-21 2016-06-01 华南师范大学 一种多孔二氧化钛块体材料的快速制备方法
CN105618160B (zh) * 2015-12-21 2018-03-30 华南师范大学 一种多孔二氧化钛块体材料的快速制备方法
CN106334549A (zh) * 2016-09-27 2017-01-18 盘锦盛世康环保科技有限公司 一种用于净化甲醛及TVOCs的多孔复合材料及其制备方法
CN106334549B (zh) * 2016-09-27 2018-10-19 盘锦盛世康环保科技有限公司 一种用于净化甲醛及TVOCs的多孔复合材料及其制备方法
CN109420499A (zh) * 2017-09-05 2019-03-05 张家港市沐和新材料技术开发有限公司 一种氧化铜-二氧化钛纳米催化材料的制备方法
CN107754754A (zh) * 2017-09-19 2018-03-06 浙江工业大学 一种海绵钛负载氧化铝颗粒的复合材料及其制备方法和应用
CN107999062A (zh) * 2017-12-22 2018-05-08 北京市水科学技术研究院 活性碳纤维负载Ag/TiO2复合催化材料的制备方法和应用
CN112410605A (zh) * 2020-11-03 2021-02-26 西安工程大学 柔性TiO2颗粒@Ni-Pd泡沫合金的制备方法
CN117089277A (zh) * 2023-08-23 2023-11-21 东周化学工业(昆山)有限公司 一种具有净味功能哑光水性紫外光固化涂料及其制备方法
CN117089277B (zh) * 2023-08-23 2024-06-04 东周化学工业(昆山)有限公司 一种具有净味功能哑光水性紫外光固化涂料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1317069C (zh) 2007-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1317069C (zh) 多层多孔活性复合TiO2光催化剂的制备方法
Tan et al. Ti3+-TiO2/g-C3N4 mesostructured nanosheets heterojunctions as efficient visible-light-driven photocatalysts
CN108772108B (zh) 一种可见光响应的二氧化钛纳米线/金属有机骨架/碳纳米纤维膜及其制备方法及应用
Guo et al. Sol gel derived photocatalytic porous TiO2 thin films
CN102198405B (zh) 一种净化室内甲醛用的复合催化剂及其制备方法
Shi et al. Photocatalytic oxidation of acetone over high thermally stable TiO2 nanosheets with exposed (001) facets
CN1784973A (zh) 复合光触媒抗菌剂的制备方法
CN104888750A (zh) 一种活性炭纤维负载二氧化钛复合光催化材料及其制备方法与应用
CN107020142A (zh) 泡沫镍负载碳氮/还原石墨烯光催化剂的制备方法
Kondo et al. Synthesis, mesostructure, and photocatalysis of a highly ordered and thermally stable mesoporous Mg and Ta mixed oxide
CN103521218A (zh) 一种处理挥发性有机物的光催化剂的制备方法
CN110639525A (zh) 一种氧化镍纳米花/泡沫镍及其电沉积制备和应用
CN114196241A (zh) 一种光催化自清洁涂料及其制备方法和应用
CN107586118A (zh) 一种负载TiO2泡沫陶瓷及其制备方法和应用
CN1511630A (zh) 多孔陶瓷负载的高活性纳米二氧化钛的制备方法
CN105107494A (zh) 一种活性炭基纳米TiO2复合MnO2催化材料及其制备方法
CN104984750A (zh) 制备光催化剂的方法以及光催化剂
CN106964330B (zh) 活性碳纤维膜负载TiO2/ZnO光催化剂的制备方法
CN111701620B (zh) 一种三氧化钨/zif-8复合催化剂的合成方法
CN101049559A (zh) 薄壁碳纳米笼负载金属铂纳米粒子电极催化剂的制备方法
CN110142042B (zh) 一种RGO/TiO2/Ag气凝胶型光催化剂的制备方法和应用
CN1887416A (zh) 一种微波制备泡沫镍负载改性纳米TiO2的方法与应用
Du et al. Synthesis and enhanced visible light-induced photocatalytic activity of a hierarchical porous biomorphic N/Zn–TiO 2@ NH 2-MIL-125 photocatalyst
CN106345487B (zh) 一种空气净化多孔复合催化剂材料及其制备方法
CN1586713A (zh) 纳米载体的光催化剂

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
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee