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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113198440A(43)申请公布日2021.08.03(21)申请号202110483112.7(22)申请日2021.04.30(71)申请人北京依依星科技有限公司地址102205北京市昌平区阳坊镇阳坊村西大街16号(72)发明人杜高翔帅欢刘莉(74)专利代理机构北京兴智翔达知识产权代理有限公司11768代理人郭卫芹(51)Int.Cl.B01J21/06(2006.01)B01J21/08(2006.01)B01J35/00(2006.01)B01D53/86(2006.01)B01D53/72(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种光催化剂颗粒及其制备方法(57)摘要本发明属于无机非金属材料技术领域,具体地涉及一种光催化剂颗粒,包括硅胶颗粒和光催化剂,光催化剂为二氧化硅负载纳米二氧化钛,质量百分比为10‑30%;光催化剂均匀分散于硅胶颗粒中,其制备方法为:S1、将光催化剂加入硅酸钠的水溶液中,搅拌均匀得到浆料,并控制浆料温度在50℃‑95℃;S2、将浆料倒入反应槽中,加入硫酸进行反应至浆料pH值为1‑2,得到反应后浆料;S3、将反应后浆料在30℃‑80℃下陈化12‑36h,直至凝胶呈现固体形态;倒掉凝胶上层的母液,将刀片切割成1cm见方大小的颗粒,加清水洗涤至pH为2‑6.5;S4、将凝胶颗粒在120℃‑230℃下干燥,得到光催化剂颗粒。CN113198440ACN113198440A权利要求书1/1页1.一种光催化剂颗粒,其特征在于,包括硅胶颗粒和光催化剂,所述光催化剂为二氧化硅负载纳米二氧化钛,其中硅胶颗粒的质量百分比为70%‑90%,二氧化硅负载纳米二氧化钛光催化剂的质量百分比为10‑30%,所述二氧化硅负载纳米二氧化钛光催化剂均匀分散于硅胶颗粒中。2.一种如权利要求1所述的光催化剂颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将二氧化硅负载纳米二氧化钛光催化剂加入硅酸钠的水溶液中,搅拌均匀得到浆料,并控制浆料温度在50℃‑95℃;S2、将步骤S1中获得的浆料倒入反应槽中,加入硫酸进行反应至浆料pH值为1‑2,得到反应后的浆料;S3、将步骤S2的反应后的浆料在30℃‑80℃下陈化12‑36h,直至凝胶呈现固体形态;倒掉凝胶上层的母液,将凝胶用刀片切割成1cm见方大小的颗粒,加清水洗涤至pH为2‑6.5;S4、将步骤S3处理后的凝胶颗粒在120℃‑230℃下干燥,得到光催化剂颗粒。3.如权利要求2所述的光催化剂颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中的二氧化硅负载纳米二氧化钛光催化剂以二氧化硅为载体,纳米二氧化钛附着在二氧化硅表面,二氧化硅与二氧化钛质量比为3‑6:1,光催化剂的细度为800~2500目。4.如权利要求1或3所述的光催化剂颗粒的制备方法,其特征在于,所述光催化剂的细度为1250‑2500目。5.如权利要求2所述的光催化剂颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中硅酸钠溶液的模数为3.0‑3.6,溶液质量浓度为15%‑35%,光催化剂与硅酸钠溶液的质量比为:1:10‑40。6.如权利要求1或5所述的光催化剂颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中硅酸钠溶液的模数为3.3‑3.4。7.如权利要求2所述的光催化剂颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤S2中使用的硫酸质量浓度为15%‑60%。2CN113198440A说明书1/4页一种光催化剂颗粒及其制备方法技术领域[0001]本发明总体地涉及无机非金属材料和环境友好材料领域,具体地涉及一种光催化剂颗粒及其制备方法。背景技术[0002]光催化材料是深度净化室内空气中有机污染物、氨氮、细菌和病毒的关键环保材料之一,与吸附材料、杀菌材料相比,具有环保、无毒无害、对人体有好等优点,但是,也存在使用不方便、装修后需要做成喷剂进行室内和车内喷雾施工的麻烦。因此,将光催化剂负载在一定的载体上,制成室内和车内使用的物品,是解决这些麻烦的关键技术问题。[0003]各类多孔吸附材料在日常生活中起着吸附处理甲醛甲苯等污染物和处理异味的作用,在汽车除味、家具除味和新装修房子除味方面起着重要的作用。常用的材料有活性炭、硅藻土、膨润土、硅胶、沸石等多孔材料及利用上述材料制备的各类吸附球、多孔陶瓷和玻璃等等。[0004]作为吸附用途的颗粒,制备方法有造粒、大块材料破碎以及高温烧制等方法。造粒是把具有多孔吸附性能的经过配料、混合、压制或滚动造粒,最后进行干燥、焙烧等处理而制得的具有一定形状的、微观上多孔的材料。该方法在矿物成型、矿物与活性炭混合成型方面具有显著优势,且产品粒径均匀,性能较为稳定。烧制则是制备多孔陶瓷和泡沫玻璃的常用方法,而具有天然吸附能力的大块沸石等,则通过简单破碎