书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 6

一种可见光降解有机物的降解装置及制备方法.pdf

  • 上传人:00****42
  • 文档编号:914548
  • 上传时间:2018-03-18
  • 格式:PDF
  • 页数:6
  • 大小:392.99KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201010267629.4

    申请日:

    2010.08.31

    公开号:

    CN101961630A

    公开日:

    2011.02.02

    当前法律状态:

    终止

    有效性:

    无权

    法律详情:

    未缴年费专利权终止IPC(主分类):B01J 19/12申请日:20100831授权公告日:20130501终止日期:20130831|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01J 19/12申请日:20100831|||公开

    IPC分类号:

    B01J19/12; B01D53/86; B01D53/72; C02F1/30

    主分类号:

    B01J19/12

    申请人:

    天津理工大学

    发明人:

    武全萍; 薛松; 秦国辉; 孙喆; 梁茂

    地址:

    300384 天津市南开区红旗南路263号

    优先权:

    专利代理机构:

    天津佳盟知识产权代理有限公司 12002

    代理人:

    侯力

    PDF完整版下载: PDF下载
    内容摘要

    一种可见光降解有机物的降解装置,由二氧化钛薄膜电极组件、铂电极组件和电解液构成,二氧化钛薄膜电极组件由玻璃基体、二氧化钛薄膜和染料敏化膜组成,二氧化钛薄膜设有两个功能区域,位于染料敏化区域的二氧化钛薄膜部分为染料敏化膜,而没有敏化的二氧化钛薄膜部分作为降解电极;铂电极组件包括短铂电极和长铂电极并通过铜导线连接;电解液填充于二氧化钛染料敏化膜和短铂电极之间,其周围分别用封口膜粘合密封。本发明的优点是:该降解装置结构新颖、易于实施,将二氧化钛的光催化响应范围拓展到可见光区,提高了太阳能利用效率;降解电极和铂电极直接作用于降解溶液,距离短、损耗小、降解效率高;夹层结构使染料不被降解,使用寿命显著提高。

    权利要求书

    1: 一种可见光降解有机物的降解装置, 其特征在于 : 由二氧化钛薄膜电极组件、 铂电 极组件和电解液构成, 二氧化钛薄膜电极组件由玻璃基体、 二氧化钛薄膜和染料敏化膜组 成, 附着于玻璃基体上的二氧化钛薄膜设有两个功能区域, 即位于可见光照射的染料敏化 区域和位于待降解有机物的降解区域, 位于染料敏化区域的二氧化钛薄膜部分用染料敏化 形成染料敏化膜, 而没有敏化的二氧化钛薄膜部分作为降解电极 ; 铂电极组件包括短铂电 极和长铂电极, 短铂电极和长铂电极分别附着于短、 长导电玻璃基体上并固定一体, 短铂电 极的高度与二氧化钛敏化膜的高度相等, 长铂电极的高度与二氧化钛薄膜的整体高度相 等, 短铂电极和长铂电极通过铜导线连接 ; 电解液填充于二氧化钛敏化膜和短铂电极之间, 其周围分别用封口胶粘合密封。
    2: 根据权利要求 1 所述可见光降解有机物的降解装置, 其特征在于 : 所述用染料敏化 二氧化钛形成的染料敏化膜与没有敏化的二氧化钛薄膜部分高度相等。
    3: 一种如权利要求 1 所述可见光降解有机物的降解装置的制备方法, 步骤如下 : 1) 采用丝网印刷技术, 在玻璃基体上附着二氧化钛薄膜, 采用吸附法将二氧化钛薄膜 的染料敏化区域浸入到染料敏化剂溶液中, 使染料敏化剂被吸附到二氧化钛薄膜上形成二 氧化钛染料敏化膜 ; 2) 在短、 长导电玻璃表面分别滴加 H2PtCl6 乙醇溶液, 使之均匀覆盖后晾干、 焙烧、 降温 后制备短铂电极和长铂电极, 短铂电极和长铂电极通过铜导线连接并固定一体 ; 3) 以乙腈为溶剂, 配制成 0.6M 1, 2- 二甲基 -3- 正丙基咪唑碘盐、 0.1M 碘化锂、 0.05M 碘和 0.5M 的 4- 叔丁基吡啶的电解液 ; 4) 在染料敏化膜表面, 滴加电解液, 然后将短铂电极覆盖在染料敏化膜上, 用封口膜粘 合封装。

    说明书


    一种可见光降解有机物的降解装置及制备方法

        【技术领域】
         本发明属于工业污染处理技术, 特别涉及一种可见光降解有机物的降解装置及制 备方法。 【背景技术】
         步入 21 世纪以来, 能源、 环境等日益成为未来人类亟待解决的重大问题。空气和 废水中的有机污染物持续增长, 这些有机物在自然环境中难降解、 滞留时间极长, 被生物体 摄入后不易分解, 并能在大气环境中远距离迁移, 如处理不当将会导致全球范围的污染。 很 多持久性有机污染物能够致癌、 致畸、 致突变, 对人类生存繁衍和可持续发展构成严重威 胁。近年来有机污染物的降解已经引起了人们的高度重视, 如何进一步提高对此类物质的 降解成为国际上研究最为活跃的领域之一。太阳能是一种清洁可再生能源, 开发太阳能降 解有机污染物是保护人类赖以生存的生态环境的重要课题。
         在众多有机污染物降解途径中, 利用二氧化钛 (TiO2) 纳米晶体光解有机污染物一 直受到研究者的青睐。主要原因是这种纳米材料具有较高的光催化反应活性并且价格低 廉、 无毒无害。纳米 TiO2 光催化剂在光照的条件下产生强氧化性的自由基 (·OH), 能彻底 降解几乎所有的有机物, 并最终生成 H2O、 CO2 等小分子, 此外, 光催化反应还具有反应条件 温和, 反应设备简单, 二次污染小, 操作易于控制, 催化剂材料易得, 运行成本低等优点, 因 而, 应用 TiO2 的光催化降解有机物的研究, 受到人们的广泛关注, 成为国内外最活跃的研究 领域之一。 作为一门新兴的污染治理技术, 但其广泛的工业应用仍受到极大制约, 其中最突 出的问题在于太阳能利用效率低。这是由于 TiO2 半导体的导带与价带的间隙较宽 (Eg = 3.2eV), 决定了其只能吸收 385nm 以下波长的紫外光, 而太阳光谱中只有 5%为紫外光, 因 而对太阳光能量的利用率非常低, 限制了其在光催化降解有机污染物中的使用。染料敏化 是将二氧化钛的光催化响应范围拓展到可见光区的一种有效方法。 但在染料吸收光子产生 电子, 并生成高活性的氢氧自由基分解污染物的过程中, 染料自身也因发生氧化反应而逐 渐降解, 最终导致敏化 TiO2 可见光催化体系失活, 降低催化剂的使用寿命。 【发明内容】 :
         本发明的目的是针对上述存在问题, 提供一种可见光降解有机物的降解装置及制 备方法, 该降解装置结构新颖、 易于实施、 降解效率高且使用寿命长。
         本发明的技术方案 :
         一种可见光降解有机物的降解装置, 由二氧化钛薄膜电极组件、 铂电极组件和电 解液构成, 二氧化钛薄膜电极组件由玻璃基体、 二氧化钛薄膜和染料敏化膜组成, 附着于玻 璃基体上的二氧化钛薄膜设有两个功能区域, 即位于可见光照射的染料敏化区域和位于待 降解有机物的降解区域, 位于染料敏化区域的二氧化钛薄膜部分用染料敏化形成染料敏化 膜, 而没有敏化的二氧化钛薄膜部分作为降解电极 ; 铂电极组件包括短铂电极和长铂电极, 长导电玻璃基体上并固定一体, 短铂电极的高度与二 短铂电极和长铂电极分别附着于短、氧化钛敏化膜的高度相等, 长铂电极的高度与二氧化钛薄膜的整体高度相等, 短铂电极和 长铂电极通过铜导线连接 ; 电解液填充于二氧化钛敏化膜和短铂电极之间, 其周围分别用 封口胶粘合密封。
         所述用染料敏化二氧化钛形成的染料敏化膜与没有敏化的二氧化钛薄膜部分高 度相等。
         一种如所述可见光降解有机物的降解装置的制备方法, 步骤如下 :
         1) 采用丝网印刷技术, 在玻璃基体上附着二氧化钛薄膜, 采用吸附法将二氧化钛 薄膜的染料敏化区域浸入到染料敏化剂溶液中, 使染料敏化剂被吸附到二氧化钛薄膜上形 成二氧化钛敏化膜 ;
         2) 在短、 长导电玻璃表面分别滴加 H2PtCl6 乙醇溶液, 使之均匀覆盖后晾干、 焙烧、 降温后制备短铂电极和长铂电极, 短铂电极和长铂电极通过铜导线连接并固定一体 ;
         3) 以乙腈为溶剂, 配制成 0.6M 1, 2- 二甲基 -3- 正丙基咪唑碘盐、 0.1M 碘化锂、 0.05M 碘和 0.5M 的 4- 叔丁基吡啶的电解液 ;
         4) 在染料敏化膜表面, 滴加电解液, 然后将短铂电极覆盖在染料敏化膜上, 用封口 膜粘合封装。 本发明的工作机理 : 为了达到本发明的目的, 必须把染料与待降解的有机污染物 分开, 设置在不同的区域。 我们设计将负载在某载体上的 TiO2 薄膜分成两区域, 区域之一吸 附染料, 区域之二用来降解有机污染物。 当太阳光照射吸附有染料的 TiO2 的薄膜, 染料吸收 光产生激子, 将电子注入到 TiO2 的导带中, 该电子通过 TiO2 的导带传输到下区域, 与氧气、 水或有机污染物发生作用, 达到降解有机污染物的目的。 给出电子的染料成为带正电荷, 如 果不能获得一个电子再生, 则不再吸收光产生电子, 光解反应也将停止。 为了使染料不断地 吸收光子产生电子, 让降解反应持续进行, 我们采用与敏化区域面积相当的镀铂导电玻璃 覆盖其上, 夹层用电解液充满后密封, 类似于染料敏化 TiO2 太阳能电池的结构。这样带正 电荷的染料通过电解质的氧化和还原反应获得一个电子而再生, 同时将正电荷传输到铂电 极。带正电荷的铂电极也具有强氧化性, 氧化降解污染物。
         本发明的优点是 : 该降解装置结构新颖、 易于实施, 将二氧化钛的光催化响应范围 拓展到可见光区, 大大提高了太阳能利用效率 ; 降解电极和铂电极直接作用于降解溶液, 因 此距离短、 损耗小、 降解效率高 ; 夹层结构使染料不被降解, 使用寿命显著提高。
         【附图说明】
         附图为该降解装置结构示意图。
         图中 : 1. 玻璃基体 2. 二氧化钛薄膜 3-I、 II. 封口膜 4. 铜导线 5. 长导电玻璃 6. 长铂电极 7. 短导电玻璃 8. 短铂电极 9. 电解液 10. 染料敏化膜 【具体实施方式】 :
         实施例 :
         一种可见光降解有机物的降解装置, 由二氧化钛薄膜电极组件、 铂电极组件和电 解液 9 构成, 二氧化钛薄膜电极组件是由玻璃基体 1、 二氧化钛薄膜 2 和染料敏化膜 10 组成 的, 附着于玻璃基体 1 上的二氧化钛薄膜 2 设有两个功能区域, 即位于可见光照射的染料敏化区域和位于待降解有机物的降解区域, 位于染料敏化区域的二氧化钛薄膜部分用染料敏 化形成染料敏化膜 10, 而没有敏化的二氧化钛薄膜部分作为降解电极, 用染料敏化二氧化 钛形成的染料敏化膜与没有敏化的二氧化钛薄膜部分高度相等 ; 铂电极组件包括短铂电极 8 和长铂电极 6, 短铂电极 8 和长铂电极 6 分别附着于短、 长导电玻璃基体 7 和 5 上并固定 一体, 短铂电极 8 的高度与染料敏化膜 10 的高度相等, 长铂电极 6 的高度与二氧化钛薄膜 2 的整体高度相等, 短铂电极 8 和长铂电极 6 通过铜导线 4 连接 ; 电解液 9 填充于染料敏化 膜 10 和短铂电极 8 之间, 周围用封口膜 3-I、 II 粘合密封。
         该降解装置的制备方法步骤如下 :
         1) 采用丝网印刷技术, 在玻璃基体上附着二氧化钛薄膜, 具体作法是将普通玻璃 割成 16×36mm 的方块, 然后用洗涤剂清洗干净, 用去离子水冲洗, 再放入 0.1mol/L 的盐酸 乙醇溶液中超声 20min, 取出玻璃用去离子水冲洗掉表面的吸附物, 然后分用乙醇超声清 洗, 吹干后备用。以 18wt% TiO2 胶体、 9wt.%乙基纤维素和 73wt.%松油醇混和搅均, 使用 丝网印刷技术将其印制在准备好的玻璃基体上。 二氧化钛薄膜的厚度通过丝网网目尺寸的 选择和印刷的重复次数来控制 9μm 厚。涂好的 TiO2 薄膜自然晾干后, 将其置于烘箱中在 120℃烘 30min, 然后在放入马弗炉中, 并在流动氧气下, 在 500℃焙烧 30 分钟后自然降温冷 却。 此种简单的烧结可以去除二氧化钛胶体中的有机物, 并使纳米粒子较好的缩合在一起, 从而更有利于电子在纳米 TiO2 薄膜中的传输。
         采用吸附法将二氧化钛薄膜的染料敏化区域浸入到染料敏化剂溶液中, 使染料敏 化剂被吸附到二氧化钛薄膜上形成二氧化钛敏化膜, 具体作法是将经过高温烧结的二氧 化钛薄膜置于烘箱中, 待温度至 80℃时, 将面积 14×14cm2 的二氧化钛薄膜浸入到 300μM cis-Ru(dcbpy)2(NCS)2(N719) 染料敏化剂溶液中, 然后将之置于暗处放置 24h 后, 染料敏化 剂就被吸附到膜上, 肉眼可以观察到 TiO2 多孔膜的颜色变化。敏化完成后, 将膜取出, 并用 乙醇溶剂将膜表面残留的染料冲洗干净, 氮气吹干后放置于暗处干燥环境下待用。
         2) 短、 长铂电极的制备, 具体作法是将 H2PtCl6 溶于乙醇中, 配制成浓度为 40mmol/ L 的溶液, 然后滴加一滴于干净的导电玻璃表面, 并将其固定于风扇上高速转动, 使之均匀 的覆盖在导电玻璃的表面, 自然晾干后将其置于马弗炉中, 在 395℃烧制 15 分钟, H2PtCl6 热 分解生成 Pt, 等到降温后取出即可。
         3) 电 解 液 的 配 制, 配制方法如下 : 将 0.6M 1, 2- 二 甲 基 -3- 正 丙 基 咪 唑 碘 盐 (DMPImI), 0.1M LiI, 0.05M I2, 和 0.5M 的 4- 叔丁基吡啶 (TBP) 溶解至 40 毫升乙腈中即得。
         4) 降解装置的组装方法 : 在染料敏化膜表面, 滴加一滴电解液, 电解液会渗透到 染料敏化膜中, 然后将短铂电极盖在 TiO2 染料敏化膜上, 利用封口膜进行封装, 再将长铂电 极覆盖在短铂电极上, 通过铜导线将两个铂电极连接, 即可构成降解装置。
         该降解装置的降解实验检测 :
         将 20 毫升的 4- 氯苯酚溶液放入烧杯中, 4- 氯苯酚的初始浓度为 20mg/L, 在磁力 搅拌下不断通人空气。以 300W 的氙灯为光源, 通过 420nm 的滤光片, 产生大于 420nm 波长 2 的可见光为光束, 光强为 2.5mW/cm 。每 2 个小时取一次样, 通过液相色谱 Agilent 1100, XDB-C18 柱检测残余 4- 氯苯酚的浓度。检测结果证实, 经过 10 小时, 对 4- 氯苯酚的降解率 达到 98%, 总有机碳 (TOC) 的减少 55%。

    关 键  词:
    一种 可见 光降解 有机物 降解 装置 制备 方法
      专利查询网所有文档均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    0条评论

    还可以输入200字符

    暂无评论,赶快抢占沙发吧。

    关于本文
    本文标题:一种可见光降解有机物的降解装置及制备方法.pdf
    链接地址:https://www.zhuanlichaxun.net/p-914548.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2017-2018 zhuanlichaxun.net网站版权所有
    经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1