[发明专利]Cu2 有效
申请号: | 201710162167.1 | 申请日: | 2017-03-17 |
公开(公告)号: | CN106882855B | 公开(公告)日: | 2020-05-05 |
发明(设计)人: | 林运祥;张科;杨爽;肖子健;徐位域;宋礼 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学 |
主分类号: | C02F1/30 | 分类号: | C02F1/30;C02F1/32;B01J27/132;C01B3/04;C01G39/06;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 赵青朵 |
地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cu base sub | ||
本发明提供了一种Cu2MoS4纳米管光催化降解有机污染物的方法,包括以下步骤,首先将Cu2MoS4纳米管和有机污染物溶液进行混合后,得到混合液;然后在光源的照射下,将上述步骤得到的混合液进行降解反应后,得到清液。本发明从纳米材料入手,创造性的将Cu2MoS4纳米管用于光催化领域中,作为光催化剂的应用,在光催化降解有机污染物甲基橙与光催化分解水制氢反应中具有良好的性能,而且本发明提供的制备方法简单,成本低,对环境无污染,用于光催化降解有机污染物甲基橙和光催化分解水产氢反应中显著提高其性能,有着巨大的发展前景和商用前景。
技术领域
本发明涉及纳米材料技术领域,涉及Cu2MoS4纳米管在光催化中的应用,特别涉及一种Cu2MoS4纳米管光催化降解有机污染物的方法和Cu2MoS4纳米管光解水的方法。
背景技术
随着物质生活水平的日益提高,在衣食住行方面的消费比例明显提升,相关的行业也得到了快速的发展,印染行业就是其中之一,但同时印染行业固有的污染问题,也一直是业内最为关注的议题。而且国家对于节能减排的治理力度逐年递增,全社会对于环保的意识也日益提高。
如甲基橙等有机染料在工业中有着十分巨大的使用量,并且有机染料的品种和数量呈现出日益增加的趋势,有机染料的废水给环境带来的巨大压力不容小视。甲基橙等有机物工业废水水量大种类多、毒性大、水质成分复杂。且不能被好氧生物降解。此外,在厌氧条件下,还可能被还原为具有致癌作用的芳烃胺类,传统的物理和化学净化方法通常不能达到理想的净化目的。很显然,这是不符合当今发展的大环境和大方向的,因此,如何合理的治理和减少行业内的有机污染物已成为诸多研究者的主要工作议题。
近些年来,纳米材料得到了蓬勃发展,由于它的尺寸已经接近电子的相干长度,它的性质因为强相干所带来的自组织使得性质发生很大变化。因此其所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,往往不同于该物质在整体状态时所表现的性质。同时,由于化石能源的逐渐枯竭和使用过程中的污染问题,研究者对于可循环能源方向的研究与日俱增,其中,太阳能的可重复使用和清洁无污染,使得对太阳能的转化和利用日益成为研究热点和重点。
因此,将纳米材料和太阳能相结合,如基于太阳能的可见光光催化反应,作为治理有机污染物,生产氢气的研究手段,这其中纳米材料在光催化反应中的应用,自然也得到各个国家的大力支持和关注。同时,由于氢气燃烧过程热量高且对环境无污染,人们也致力于研究发展各式各样的制备氢气方法,这其中,纳米材料作为催化剂,基于太阳光照的光解水制备氢气也有着巨大的发展前景。但目前无论是光催化降解有机污染物,还是光解水制氢,都普遍存在着降解不彻底,催化剂产率低,催化剂循环稳定性不够的问题。
因此,如何找到一种合适的应用于光催化反应的催化剂,提高性能、增强稳定性日益成为科学研究的重点,也是领域内诸多研究人员业内普遍关注的焦点。
发明内容
有鉴于此,本发明要解决的技术问题在于提供了Cu2MoS4纳米管在光催化中的应用,具体是一种Cu2MoS4纳米管光催化降解有机污染物的方法和Cu2MoS4纳米管光解水的方法,本发明将Cu2MoS4纳米管,用于光催化降解有机污染物和光解水制备氢气中,降解彻底,循环稳定性好,产率高。
本发明提供了一种Cu2MoS4纳米管光催化降解有机污染物的方法,包括以下步骤:
1)将Cu2MoS4纳米管和有机污染物溶液进行混合后,得到混合液;
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