[發明專利]一種WO3 有效
| 申請號: | 201711058110.3 | 申請日: | 2017-11-01 |
| 公開(公告)號: | CN107837807B | 公開(公告)日: | 2021-04-06 |
| 發明(設計)人: | 李世杰;胡世偉;姜維;劉宇;劉艷萍;周英棠;莫流業 | 申請(專利權)人: | 浙江海洋大學 |
| 主分類號: | B01J23/31 | 分類號: | B01J23/31;B01J37/08;B01J37/34;C02F1/30;C02F101/30 |
| 代理公司: | 浙江千克知識產權代理有限公司 33246 | 代理人: | 賈森君 |
| 地址: | 316100 浙江省舟山市普陀海*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 wo base sub | ||
本發明涉及一種WO3/Bi2MoO6復合光催化材料及其制備方法,屬于光催化劑技術領域。該復合光催化材料以Bi2MoO6為載體,WO3負載于Bi2MoO6載體上。其先通過靜電紡絲法得到WO3納米纖維,然后加入到鉬酸鹽溶液和鉍鹽溶液混合而成的溶劑熱法反應體系溶液中,通過溶劑熱法反應制備得到WO3/Bi2MoO6復合光催化材料。其中,WO3在溶劑熱法反應過程中形成納米粒子緊密且均勻的負載到Bi2MoO6結構上,形成良好的異質結,利于光生電子和空穴的分離,促進其對有機污染物的吸附和降解,提高了其光催化活性,在環境領域具有重要應用價值。
技術領域
本發明涉及一種光催化材料,尤其涉及一種WO3/Bi2MoO6復合光催化材料及其制備方法,屬于光催化劑技術領域。
背景技術
光催化技術已經廣泛應用于水體和空氣污染治理,該技術的關鍵是開發出高效、實用的光催化材料。目前,應用最廣泛的光催化材料為TiO2納米材料。然而,TiO2只能被紫外光(僅占太陽光能量的3-5%)激發發揮催化作用,其對太陽光的利用率很低。因此,急需開發一種新型環境友好、高效、寬譜驅動的光催化材料產品。
Bi2MoO6的禁帶寬度約為2.6eV,可以利用太陽光中的紫外光和可見光光譜(約占太陽光能量的44%),對太陽光的利用率相對較高,然而,其光催化性能仍有待進一步提高,以滿足實際應用。
發明內容
本發明的目的是針對現有技術中存在的上述問題,提出了一種催化性能優異的WO3/Bi2MoO6復合光催化材料。
本發明的目的可通過下列技術方案來實現:一種 WO3/Bi2MoO6復合光催化材料,所述復合光催化材料以Bi2MoO6為載體,WO3負載于Bi2MoO6載體上。
在上述的一種WO3/Bi2MoO6復合光催化材料中,所述WO3為納米顆粒。
在上述的WO3/Bi2MoO6復合光催化材料的制備方法中,所述 WO3與Bi2MoO6摩爾比為0.2-2:1。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于浙江海洋大學,未經浙江海洋大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201711058110.3/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub>-BaTaO<sub>2</sub>N復合光催化劑及其制備方法
- 一種Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub>-SrTaO<sub>2</sub>N復合光催化劑及其制備方法
- 一種多孔微納結構WO<sub>3</sub>氣敏涂層及其制備方法
- 一種用于電致變色的花簇狀WO<sub>3</sub>薄膜的制備方法
- 石墨相氮化碳負載氧化鎢/鎢酸鉍光催化劑的制備方法
- 三氧化鎢
- 一種刻蝕WO<sub>3</sub>納米薄膜的方法
- 一種WO<sub>3</sub>/MoO<sub>3</sub>復合電致變色膜的制備方法
- 一種臭氧改性WO<sub>3</sub>薄膜光電極的方法
- 軟件生成裝置和軟件生成方法
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





