[發明專利]一種花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體的制備方法有效
| 申請號: | 201110186915.2 | 申請日: | 2011-07-06 |
| 公開(公告)號: | CN102328959A | 公開(公告)日: | 2012-01-25 |
| 發明(設計)人: | 王秀峰;許亞琴;江紅濤;魯俊雀 | 申請(專利權)人: | 陜西科技大學 |
| 主分類號: | C01G41/00 | 分類號: | C01G41/00;B82Y40/00 |
| 代理公司: | 西安智大知識產權代理事務所 61215 | 代理人: | 劉國智 |
| 地址: | 710021 陜西省*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 種花 bi sub cr 0.5 納米 制備 方法 | ||
技術領域
本發明涉及納米粉體材料的制備,具體涉及一種花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體的制備方法。
背景技術
利用半導體作為光催化劑,光催化降解和消除有害有機物,引起人們極大的關注,這種方法具有高效、節能、不存在二次污染等特點。其中納米二氧化鈦由于其具有粒度小、粒徑分布窄、比表面積大、純度高、價廉、無毒、穩定、使用壽命長等優點,在環境保護、治理等領域尤其顯示了廣闊的應用前景,是一種公認的優良的半導體光催化劑。然而,由于二氧化鈦的帶隙較寬(約3.2eV),決定了其只能吸收利用太陽光中的紫外線部分,只能利用太陽光能量中的4%,然而在整個太陽光能量中,可見光約占43%,同時在其使用過程中還存在光生電子-空穴對復合、光催化量子效率低等,所以極大地限制了它的廣泛應用。
因此,開發新型高效的可見光催化劑,及充分利用太陽能,將是光催化發展進一步走向實用化的必然趨勢。Bi2WO6最近已經被認為是在可見光下光解水和處理有機污染物的最有效光催化劑之一。Bi2WO6的制備方法主要有固相合成法,共沉淀發,水熱法和金屬有機分解法。但是這些方法要么所需溫度較高、反應時間較長、并且顆粒較大、分布不均勻;而水浴法克服了固相合成法的缺點,反應物均勻混合,不但可以得到顆粒細小、組成均勻的Bi2WO6,而且該方法具有工藝簡單,容易實現工業化生產等優點。同時,Bi2WO6還是一種有著美好前景的新型黃色顏料,具有無毒、耐候性好、色澤明亮及對環境友好的優良性能,因而可用來代替含有鉛、鎘、鉻等有毒元素的顏料,用于汽車面漆、工業涂料、橡膠制品、塑料制品和印刷油墨的著色等各項性能要求很高的場合。為了進一步提高Bi2WO6的光催化性能,本文研究了Bi2Cr0.5W0.5O6固溶體的制備,以降低Bi2WO6的禁帶寬度,提高Bi2WO6的光催化性能。
在本實驗中,在沒有添加表面活性劑的情況下,利用水浴加熱法制備出具有均一形貌的花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體,并進行形貌和結構等表征及其機理分析,同時也對花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體在紫外-可見光的照射下降解羅丹明B進行了研究。
發明內容
為了克服上述現有技術的不足,本發明的目的在于提供一種花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體的制備方法,可以在無需添加表面活性劑的情況下制備出具有均一形貌的花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體,且制備工藝簡單,周期短,制得的花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體可以在紫外-可見光下降解羅丹明B。
為了實現上述目的,本發明采用的技術方案是:
一種花狀Bi2Cr0.5W0.5O6納米粉體的制備方法,包括以下步驟:
第一步,將1~6mmol的Bi(NO)3·5H2O溶解于50~120mL濃度為0.01~0.05mol/L檸檬酸溶液中,攪拌20~40min得含鉍溶液;
第二步,將0.5~2mmol的Na2WO4·2H2O、0.5~2mmol的K2CrO4和1~6mmol的NaHCO3滴加到所述含鉍溶液中,攪拌20min,然后放入超聲儀器中于20~30℃下超聲清洗10~20min,形成均勻的混合液;
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