[發明專利]一種光催化劑Li2 有效
| 申請號: | 201811307772.4 | 申請日: | 2018-11-05 |
| 公開(公告)號: | CN109292895B | 公開(公告)日: | 2021-07-13 |
| 發明(設計)人: | 李園園;伍美軍 | 申請(專利權)人: | 重慶第二師范學院 |
| 主分類號: | B01J23/14 | 分類號: | B01J23/14;C02F1/30;C02F101/30 |
| 代理公司: | 重慶樂泰知識產權代理事務所(普通合伙) 50221 | 代理人: | 樊斌 |
| 地址: | 400074*** | 國省代碼: | 重慶;50 |
| 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 光催化劑 li base sub | ||
本發明公開一種氧化物光催化劑Li2SnO3的制備方法,及其在降解染料羅丹明B(RhB)方面的運用,該方法包括將SnCl4·5H2O溶解在乙二醇中,加入檸檬酸,溶清后,加入Li2CO3,將混合物在90℃條件下攪拌至完全透明凝膠,干燥凝膠,除水及部分溶劑,然后在馬弗爐中400℃煅燒5小時,最后所得到的粉末在1000℃下燒結6h制得光催化劑Li2SnO3,制得的光催化劑Li2SnO3用于環境中染料污染物處理和降解,保護環境。
技術領域
本發明屬于環境保護領域,具體涉及一種光催化劑Li2SnO3的制備方法及該光催化劑Li2SnO3在環境保護的用途。
背景技術
目前人類面臨的最大問題就是如何有效處理日益嚴重的水污染問題,而在污染物降解領域中,半導體光催化技術是最有前景的方法之一。當能量大于或等于半導體禁帶寬度的光子照射在光催化劑表面上時就會產生電子-空穴對,利用光生電子和空穴的還原和氧化進行光催化反應,實現環境修復等問題。尋找及制備高效和穩定的光催化材料是當前研究的熱點,一直以來備受全世界科學家的廣泛關注。
Li2SnO3是制造鋰電池的極性材料,現有技術《Journal of Alloys andCompounds》,415,1-2(2006)pp.229-23公開了一種錫酸鋰(Li2SnO3)材料的制備方法。該方法采用溶膠凝膠法制備Li2SnO3粉末,其以SnCl4·5H2O為前驅體,以檸檬酸為絡合劑,合成Li2SnO3粉末。具體方法先將SnCl4·5H2O溶解在乙二醇溶液中,攪拌后加入檸檬酸,待溶液澄清后加入Li2CO3攪拌至透明制得溶膠;再將制得的溶膠放入干燥箱中干燥,以使溶膠結晶;然后將蒸干溶劑的干凝膠放在電熱爐上,加熱使其燃燒直至完全;再將得到的干凝膠在馬弗爐中于溫度 400℃預燒5h;最后把得到的上述物質經研磨后在馬弗爐于700℃燒結5h得到產物。
本發明人發現通過特定的制備方法獲得的Li2SnO3還可作為氧化物光催化劑,用于環保領域,應用于紫外光光催化降解污染物,特別應用于染料物質的降解。結果表明氧化物Li2SnO3具有較高的光催化活性,是潛在高效的光催化材料。
發明內容
本發明的目的在于提供了一種光催化劑Li2SnO3的制備方法,以及該方法獲得的Li2SnO3在環保領域的運用,用于染料廢物的降解。
本發明的一種光催化劑Li2SnO3的制備方法,包含以下步驟:
(1)將SnCl4·5H2O溶解在乙二醇中,然后加入檸檬酸鹽,加熱、攪拌、使其溶解;
(2)待溶液完全澄清后,加入Li2CO3,加熱到90℃條件下、攪拌至溶液呈完全透明的膠狀;
(3)將透明的膠狀干燥,除去水分及部分溶劑,干燥后的樣品馬弗爐中400℃煅燒焙燒5h,將所得到的樣品研磨至粉末狀;
(4)上步得到的粉末在1000℃下燒結6h,最終得到的光催化劑Li2SnO3。
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重慶第二師范學院,未經重慶第二師范學院許可,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/201811307772.4/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 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





