一种可见光催化复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109078658B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201811050972.6

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明公开一种可见光催化复合膜的制备方法,将二氧化钛和硅藻土分散在无水乙醇中,得悬浊液;硅烷偶联剂溶解于乙醇中,加入到悬浊液中,得经过偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;加入到氯化铁溶液中,得经过Fe3+修饰‑偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;聚氨酯高分子溶液中加入经过Fe3+修饰‑偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体搅拌均匀,再加入固含量为10%的碳酸钙粉体,搅拌得涂膜液;成膜,再浸泡于300mg/L的呫吨染料溶液中一定时间,得呫吨染料敏化硅藻土/二氧化钛复合膜,即可见光催化复合膜。本发明的复合膜具有光利用率高、催化效率高、稳定性好的特点。可用于降解水体污染物。

    一种可见光催化复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109078658A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811050972.6

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明公开一种可见光催化复合膜的制备方法,将二氧化钛和硅藻土分散在无水乙醇中,得悬浊液;硅烷偶联剂溶解于乙醇中,加入到悬浊液中,得经过偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;加入到氯化铁溶液中,得经过Fe3+修饰-偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;聚氨酯高分子溶液中加入经过Fe3+修饰-偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体搅拌均匀,再加入固含量为10%的碳酸钙粉体,搅拌得涂膜液;成膜,再浸泡于300mg/L的呫吨染料溶液中一定时间,得呫吨染料敏化硅藻土/二氧化钛复合膜,即可见光催化复合膜。本发明的复合膜具有光利用率高、催化效率高、稳定性好的特点。可用于降解水体污染物。

    聚苯胺基光催化复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112657551B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011552694.1

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及有机‑无机杂化材料领域,公开了一种聚苯胺基光催化复合膜及其制备方法和应用,该方法包括:(1)在溶剂存在下,将聚苯胺与聚乙烯吡咯烷酮进行第一接触,得到混合液I;(2)将混合液I与预处理后的平均粒径为300~800nm的碳纤维粉和氧化锌进行第二接触,得到涂膜液,(3)将涂膜液涂布于基板上,并将涂布有涂膜液的基板与水进行第三接触,得到复合膜;(4)将复合膜依次与硝酸银溶液、钼酸钠溶液接触,得到聚苯胺基光催化复合膜。由本发明的方法制备得到的聚苯胺基光催化复合膜具有良好的光催化效率,能够实现催化剂的高效分离和回收,有利于催化剂的循环使用。

    聚苯胺基光催化复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112657551A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011552694.1

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及有机‑无机杂化材料领域,公开了一种聚苯胺基光催化复合膜及其制备方法和应用,该方法包括:(1)在溶剂存在下,将聚苯胺与聚乙烯吡咯烷酮进行第一接触,得到混合液I;(2)将混合液I与预处理后的平均粒径为300~800nm的碳纤维粉和氧化锌进行第二接触,得到涂膜液,(3)将涂膜液涂布于基板上,并将涂布有涂膜液的基板与水进行第三接触,得到复合膜;(4)将复合膜依次与硝酸银溶液、钼酸钠溶液接触,得到聚苯胺基光催化复合膜。由本发明的方法制备得到的聚苯胺基光催化复合膜具有良好的光催化效率,能够实现催化剂的高效分离和回收,有利于催化剂的循环使用。

    一种有机-无机复合光催化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109126892A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811049975.8

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明的一种有机‑无机复合光催化膜的制备方法,使用绿色叶片和N,N‑二甲基甲酰胺溶剂制备质量分数6%~12%的绿色叶片提取物的混合溶液;将10~15份的聚氨酯颗粒加入在50~80份混合溶液中,搅拌均匀;将0.5~2份的聚乙二醇完全溶解于5~15份的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,并滴加到绿色的聚氨酯高分子溶液中,超声分散,加入8~15份的纳米二氧化钛,搅拌均匀,消泡,得涂膜液;将涂膜液涂布于离型纸上后浸入水溶液中,待表层的涂膜液完全固化后取出,干燥,将膜与离型纸剥离,得有机‑无机复合光催化膜。本发明具有以下特点:1.避免自聚、稳定性高、易回收;2.将TiO2薄膜的响应波段拓展到可见光范围,对水体污染物具有良好的降解效果。

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