[發明專利]一種MOF-NO2 在審
| 申請號: | 202111116268.8 | 申請日: | 2021-09-23 |
| 公開(公告)號: | CN113856760A | 公開(公告)日: | 2021-12-31 |
| 發明(設計)人: | 高鵬;吳文博 | 申請(專利權)人: | 杭州師范大學 |
| 主分類號: | B01J31/22 | 分類號: | B01J31/22;B01J31/38;B01J35/00;C01B32/40 |
| 代理公司: | 杭州杭誠專利事務所有限公司 33109 | 代理人: | 李博 |
| 地址: | 311121 浙江*** | 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 mof no base sub | ||
1.一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑,其特征是,所述光催化劑為以MOF-NO2作為骨架,骨架上沉積有TiO2的正八面體狀材料,其中TiO2的質量占光催化劑總質量的1-5%。
2.一種如權利要求1所述的MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述制備方法包括以下步驟:
(1)將對苯二甲酸分散至水中,依次加入Cr(NO3)3·9H2O、氫氟酸攪拌均勻得到混合溶液,將混合溶液加熱,降溫后取混合溶液中沉淀洗滌、干燥得到MOF骨架;
(2)將MOF骨架硝基化得到MOF-NO2骨架;
(3)在MOF-NO2骨架上沉積TiO2,得到MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑。
3.根據權利要求2所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(1)中,對苯二甲酸加入水后濃度為0.05-0.2 mol/L,對苯二甲酸和Cr(NO3)3·9H2O的摩爾比為(0.5-2):1。
4.根據權利要求2所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(1)中,氫氟酸與水的體積比為(0.5-1.5):100。
5.根據權利要求2所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(1)中,混合溶液的加熱溫度為200-220 ℃,加熱時間為7-9 h。
6.根據權利要求2所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(2)為將MOF骨架加入濃酸中攪拌,然后洗滌、干燥得到MOF-NO2骨架,濃酸為質量分數98%的硫酸與質量分數70%的硝酸的混合酸液。
7.根據權利要求6所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(2)中,硫酸與硝酸的體積比為1:(0.6~0.8)。
8.根據權利要求6或7所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(2)中,攪拌溫度為0℃,攪拌時間為5~7h。
9.根據權利要求6所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(2)中,干燥條件為在真空下60-80 ℃干燥10-12 h。
10.根據權利要求2所述的一種MOF-NO2限域下的TiO2納米復合光催化劑的制備方法,其特征是,所述步驟(3)中,使用原子層沉積系統在MOF-NO2骨架上沉積TiO2,設置參數為100-120℃沉積溫度,5-20圈循環次數。
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杭州師范大學,未經杭州師范大學許可,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/202111116268.8/1.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





