CN104785232A - 陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法 - Google Patents
陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104785232A CN104785232A CN201510115745.7A CN201510115745A CN104785232A CN 104785232 A CN104785232 A CN 104785232A CN 201510115745 A CN201510115745 A CN 201510115745A CN 104785232 A CN104785232 A CN 104785232A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nano titanium
- titanium dioxide
- ceramic
- titanium oxide
- ceramic body
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Catalysts (AREA)
Abstract
本发明一种负载于陶瓷表面的高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法,该方法包括:将无机包覆剂包覆处理的纳米二氧化钛配制成一定比例的水溶液,将纳米二氧化钛水溶液喷涂在事先加热过的陶瓷体表面上,在200-500℃烧结20-40min,在陶瓷体表面形成一层粘结牢固的纳米二氧化光催化薄膜。本发明产品具有高催化活性、低成本、重复性好、耐候性好等优点,在污水处理和空气净化领域具有广泛的应用前景。
Description
技术领域
本发明涉及到污水处理以及空气净化领域,特别涉及到一种负载于陶瓷体表面的高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法。
背景技术
随着环境问题的日益严重,尤其是大气污染、水污染,人们迫切需要一种绿色环保的、可持续的方法或技术来解决环境污染。以二氧化钛、氧化锡、氧化锌、硫化镉为代表的金属氧化物硫化物光催化剂由于可以直接利用太阳光来进行催化作用而受到人们的关注,其中二氧化钛因其氧化能力强(禁带越窄,氧化能力越差),物理化学性质稳定且无毒,成为世界上最当红的纳米光催化材料。但粉末状纳米二氧化钛易团聚失活且难以回收,造成使用成本高且无法大面积推广使用,基于上述原因,负载型纳米二氧化钛也因运而生。本发明专利采用陶瓷负载纳米二氧化钛。
目前,制备负载型纳米二氧化钛光催化剂有两种常用方法:一是粉体烧结法,将纳米二氧化钛溶于水或有机溶剂中形成悬浮液,再进一步搅拌或超声,通过浸泡或涂覆,在载体表面形成一层二氧化钛光催化膜,如申请号CN99117362.7公开的方法,采用成品的二氧化钛和水配制成溶液,通过浸泡和烧结,在陶瓷表面形成一层二氧化钛光催化膜。烧结法虽然简单易行,但其结合性差,易流失,高温烧结使催化活性降低;第二种方法是溶胶—凝胶法,将无机钛盐或有机钛化合物在一定条件下形成二氧化钛的溶胶或凝胶,再负载于载体表面,最后经过热处理,在陶瓷体表面形成二氧化钛光催化膜。如申请号CN201010138752.6公开的方法,以无机钛盐作为钛源,用碱液调节PH值得到二氧化钛溶胶,并配制成乙醇—乙酰苯酮溶液,将陶瓷浸泡干燥后,通过高温煅烧得到负载型纳米二氧化钛薄膜。该负载方法制备的薄膜易开裂,单位面积负载量少,光催化活性低等缺点。
传统的制备方法无法做到光催化效果和重复性的高效统一,本发明采用无机包覆剂处理的纳米二氧化钛,不仅可以提高纳米二氧化钛的水分散性,而且可以在低温烧结过程中和陶瓷基底形成化学键键合,既保证低温烧结不影响二氧化钛的光催化活性,又提高负载纳米二氧化钛薄膜的附着力和重复性;本发明采用先预热陶瓷再喷涂的制备工艺,可以在同等工艺下提高单位面积负载量,同时水的快速蒸发会形成多孔薄膜结构,高负载量和高孔隙率可以提高光催化效果。本发明制备的陶瓷负载纳米二氧化钛薄膜产品具有光催化效果和重复性的高效统一。
发明内容
本发明的目的是提供一种陶瓷负载纳米二氧化钛薄膜材料的制备方法,得到具有高催化活性、低成本、与载体结合牢固、重复性好、耐候性好的光催化陶瓷,应用于污水处理以及空气净化领域。
实现本发明的技术方案为:将用无机包覆剂包覆处理的纳米二氧化钛和蒸馏水按1~20:100比例混合,充分搅拌形成稳定的纳米二氧化钛水溶液,纳米二氧化钛水溶液可以保持几天不团聚沉淀;将陶瓷体在烧结炉中在200℃下保温10~20min,然后将纳米二氧化钛水溶液快速喷涂在陶瓷体表面,干燥后在烧结炉中在200~500℃温度下煅烧20~40min,以无机包覆剂为桥梁使陶瓷体和纳米二氧化钛形成化学键键合,降温到室温,即可在陶瓷体表面形成粘结牢固的高活性纳米二氧化钛薄膜。
作为上述技术方案的改进所述纳米二氧化钛的晶型为锐钛矿型,所述纳米二氧化钛的粒径为5~20nm。
作为上述技术方案的另一改进,所述无机包覆剂为氧化铝、二氧化硅、氧化锆、氧化镁、氧化铬、氧化锌的一种或多种,无机包覆剂的质量为纳米二氧化钛质量的1%~10%。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明中采用无机包覆剂包覆处理的纳米二氧化钛在蒸馏水中具有高分散性,可以保持几天不团聚沉淀,既有利于保存,又有利于工业化生产,同时,以水作为溶剂,既环保又降低成本。
2、本发明采用的纳米二氧化钛采用无机包覆剂单一或者多组分包覆,通过低温烧结就可以和陶瓷体表面形成化学键键合,增加二氧化钛和陶瓷的粘结力,提高产品的使用寿命,降低使用成本。
3、本发明采用快速蒸发原理,在事先预热的陶瓷体进行喷涂,可以得到单位面积负载量更高、孔隙率更高的陶瓷负载纳米二氧化钛薄膜。
4、本发明采用的是200—500℃的低温短时间烧结,使纳米二氧化钛薄膜具有更高的光催化活性。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步说明。
实施例一:
室温下,用二氧化硅包覆处理的纳米二氧化钛配置成1%的水溶液;事先将陶瓷用碱和酸洗涤,除去表面的有机物和氧化物等杂质并烘干待用,将干燥的陶瓷体在马弗炉中200℃下保温10~20min,采用高压喷涂工艺在预热的陶瓷体表面喷涂纳米二氧化钛水溶液,干燥后在马弗炉中200℃下烧结30min,即可得到陶瓷负载的高活性纳米二氧化钛光催化薄膜材料。
实施例二:
在室温下,用氧化铝包覆处理的纳米二氧化钛配置成20%的水溶液;事先将陶瓷用碱和酸洗涤,除去表面的有机物和氧化物等杂质并烘干待用,将干燥的陶瓷体在马弗炉中200℃下保温10~20min,采用高压喷涂工艺在预热的陶瓷体表面喷涂纳米二氧化钛水溶液,干燥后在马弗炉中500℃下烧结40min,即可得到陶瓷负载的高活性纳米二氧化钛光催化薄膜材料。
实施例三:
室温下,用氧化铝和二氧化硅复合包覆处理的纳米二氧化钛配置成10%的水溶液;事先将陶瓷用碱和酸洗涤,除去表面的有机物和氧化物等杂质并烘干待用,将干燥的陶瓷体在马弗炉中200℃下保温10~20min,采用高压喷涂工艺在预热的陶瓷体表面喷涂纳米二氧化钛水溶液,干燥后在马弗炉中400℃下烧结30min,即可得到陶瓷负载的高活性纳米二氧化钛光催化薄膜材。
Claims (3)
1.一种陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法,其特征在于:将用无机包覆剂包覆处理的纳米二氧化钛和蒸馏水按1~20:100比例混合,充分搅拌形成稳定的纳米二氧化钛水溶液;将陶瓷体在烧结炉中在200℃下保温10~20min,然后将纳米二氧化钛水溶液快速喷涂在陶瓷体表面,干燥后在烧结炉中在200~500℃温度下煅烧20~40min,以无机包覆剂为桥梁使陶瓷体和纳米二氧化钛形成化学键键合,降温到室温,即可在陶瓷体表面形成粘结牢固的高活性纳米二氧化钛薄膜。
2.根据权利要求1所述的陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法,其特征在于:所述纳米二氧化钛的晶型为锐钛矿型,所述纳米二氧化钛的粒径为5~20nm。
3.根据权利要求1所述的陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法,其特征在于:所述无机包覆剂为氧化铝、二氧化硅、氧化锆、氧化镁、氧化铬、氧化锌的一种或多种,无机包覆剂的质量为纳米二氧化钛质量的1%~10%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510115745.7A CN104785232A (zh) | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510115745.7A CN104785232A (zh) | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104785232A true CN104785232A (zh) | 2015-07-22 |
Family
ID=53550687
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510115745.7A Pending CN104785232A (zh) | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104785232A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105664996A (zh) * | 2016-03-09 | 2016-06-15 | 中国科学院地球环境研究所 | 一种g-C3N4/TiO2异质结光催化薄膜的制备方法及其应用 |
CN105923701A (zh) * | 2016-07-06 | 2016-09-07 | 河北保定太行集团有限责任公司 | 光催化杀菌消毒装置 |
CN105948347A (zh) * | 2016-07-06 | 2016-09-21 | 河北保定太行集团有限责任公司 | 净水机 |
CN106915770A (zh) * | 2015-12-25 | 2017-07-04 | 华中科技大学 | 一种合成二氧化钛纳米薄膜的方法 |
CN108704479A (zh) * | 2018-07-25 | 2018-10-26 | 袁国威 | 一种植物纤维基纳米二氧化钛薄膜治理空气污染的工艺 |
CN111167426A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-05-19 | 梁良良 | 一种光催化剂的制备工艺 |
CN118267981A (zh) * | 2024-04-11 | 2024-07-02 | 山东黄河水利工程质量检测中心 | 一种纳米三维钛基陶瓷片材料及其制备方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1417147A (zh) * | 2002-11-26 | 2003-05-14 | 复旦大学 | 一种纳米二氧化钛自清洁玻璃的低温制备方法 |
JP3732247B2 (ja) * | 1994-12-13 | 2006-01-05 | コルコート株式会社 | 光触媒用酸化チタン塗膜形成性液状組成物及びその製法 |
CN101332423A (zh) * | 2008-07-18 | 2008-12-31 | 上海师范大学 | 一种纳米TiO2光催化板的制作方法 |
-
2015
- 2015-03-17 CN CN201510115745.7A patent/CN104785232A/zh active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3732247B2 (ja) * | 1994-12-13 | 2006-01-05 | コルコート株式会社 | 光触媒用酸化チタン塗膜形成性液状組成物及びその製法 |
CN1417147A (zh) * | 2002-11-26 | 2003-05-14 | 复旦大学 | 一种纳米二氧化钛自清洁玻璃的低温制备方法 |
CN101332423A (zh) * | 2008-07-18 | 2008-12-31 | 上海师范大学 | 一种纳米TiO2光催化板的制作方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
刘波等: ""纳米TiO2/ SiO2的制备与表征及其光催化活性的研究"", 《材料工程》 * |
陈小泉等: ""陶瓷基纳米二氧化钛膜的制备与性能研究"", 《现代化工》 * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106915770A (zh) * | 2015-12-25 | 2017-07-04 | 华中科技大学 | 一种合成二氧化钛纳米薄膜的方法 |
CN106915770B (zh) * | 2015-12-25 | 2018-04-20 | 华中科技大学 | 一种合成二氧化钛纳米薄膜的方法 |
CN105664996A (zh) * | 2016-03-09 | 2016-06-15 | 中国科学院地球环境研究所 | 一种g-C3N4/TiO2异质结光催化薄膜的制备方法及其应用 |
CN105664996B (zh) * | 2016-03-09 | 2018-08-31 | 中国科学院地球环境研究所 | 一种g-C3N4/TiO2异质结光催化薄膜的制备方法及其应用 |
CN105923701A (zh) * | 2016-07-06 | 2016-09-07 | 河北保定太行集团有限责任公司 | 光催化杀菌消毒装置 |
CN105948347A (zh) * | 2016-07-06 | 2016-09-21 | 河北保定太行集团有限责任公司 | 净水机 |
CN108704479A (zh) * | 2018-07-25 | 2018-10-26 | 袁国威 | 一种植物纤维基纳米二氧化钛薄膜治理空气污染的工艺 |
CN111167426A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-05-19 | 梁良良 | 一种光催化剂的制备工艺 |
CN118267981A (zh) * | 2024-04-11 | 2024-07-02 | 山东黄河水利工程质量检测中心 | 一种纳米三维钛基陶瓷片材料及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104785232A (zh) | 陶瓷负载高活性纳米二氧化钛薄膜的低温制备方法 | |
CN106582892B (zh) | 纳米TiO2涂层结构及其制备方法和用途 | |
CN104117347A (zh) | 一种改性纳米二氧化钛薄膜的制备方法 | |
CN101549959B (zh) | 在浮法玻璃生产线上生产纳米自清洁玻璃的方法 | |
CN105771952A (zh) | 一种低温制备粉体-TiO2光诱导超亲水复合薄膜的方法 | |
WO1998005589A1 (fr) | Procede de revetement de peroxyde de titane amorphe | |
CN103723928B (zh) | 一种超亲水性纳米TiO2薄膜的制备方法 | |
CN102744049A (zh) | 一种在氧化铝泡沫陶瓷上制备TiO2 薄膜的工艺 | |
CN109622048A (zh) | 一种光催化薄膜及其制备方法 | |
CN101015790A (zh) | 可降解有机污染物的二氧化钛微球光催化剂及其制造方法 | |
CN114196241A (zh) | 一种光催化自清洁涂料及其制备方法和应用 | |
CN105964283A (zh) | 一种微纳结构光催化涂层及其制备方法 | |
CN107522169A (zh) | 一种常温制备纳米氧化物的纯有机均相沉积法 | |
CN103923501B (zh) | 一种用于形成抗老化、耐沾污纳米涂层的纳米溶胶及制备方法和应用 | |
CN104226287A (zh) | 纳米二氧化钛光催化剂薄膜的制备工艺 | |
CN111978762B (zh) | 一种适用于建材表面可见光响应的氮化碳光催化涂层及其制备方法 | |
CN108636394B (zh) | 一种纳米二氧化钛光催化涂层的制备方法 | |
CN101585552A (zh) | 由TiO2纳米晶水溶胶制备TiO2多孔薄膜的方法 | |
CN111021143B (zh) | 低定量超疏水滤纸及其制备方法 | |
CN103908962B (zh) | 银掺杂二氧化钛气凝胶涂层制备工艺及设备 | |
CN102862341A (zh) | 自清洁高耐蚀镀覆层钢板及其制备方法 | |
CN106007393B (zh) | 一种液态自清洁玻璃膜、自清洁玻璃的制备方法及所得产品 | |
CN103937320A (zh) | 一种可适应建筑墙体底色的纳米TiO2光催化自清洁涂层及其制备方法 | |
CN107858024A (zh) | 一种表面羟基化介孔SiO2‑TiO2复合自清洁涂层及其制备方法 | |
CN104630771B (zh) | 一种在金属载体表面制备多孔氧化物薄膜的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
EXSB | Decision made by sipo to initiate substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20150722 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |