[发明专利]一种SnNb2 有效
申请号: | 201810385265.6 | 申请日: | 2018-04-26 |
公开(公告)号: | CN108435191B | 公开(公告)日: | 2023-08-18 |
发明(设计)人: | 刘君;李嘉;冀菲;崔新岭;邴兴美;丹尼斯 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | B01J23/847 | 分类号: | B01J23/847;B01J35/02;C02F1/30 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 李桂存 |
地址: | 250022 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 snnb base sub | ||
本发明公开了一种SnNbsubgt;2/subgt;Osubgt;6/subgt;/CoFe‑LDH片片复合磁性异质结构催化剂,属于光催化材料领域。本发明首先用水热法制备铌酸锡纳米片,然后用水热法将CoFe‑LDH纳米片生长到SnNbsubgt;2/subgt;Osubgt;6/subgt;纳米片上,最终得到SnNbsubgt;2/subgt;Osubgt;6/subgt;/CoFe‑LDH复合光催化剂。本发明制备工艺简单,易操作,反应条件温和易控制,获得的磁性催化剂同时具有良好的光催化性能和吸附性能,而且在外加磁场下展现出较强的磁响应,便于其回收再利用。该催化剂在模拟太阳光的照射下可高效的降解废水中的有机污染物。
技术领域
本发明涉及一种污水处理方面的光催化剂,具体涉及一种SnNb2O6/CoFe-LDH片片复合磁性异质结构催化剂及其制备方法和应用。
背景技术
水污染和能源问题一直是热门话题,因此人们急切的想找到一种可再生、清洁且对环境友好的方法来用于环境的净化。传统的处理方法以及生物降解在处理废水污染物上效率不高而且可能会造成二次污染,然而可以进行光催化的半导体基光催化剂由于能将太阳能直接转化为可利用的化学能且不产生污染物被认为是最理想的处理污染物的方法之一。
SnNb2O6禁带宽度较窄,约为2.5eV,因其独特的能带结构可以在可见光照射下表现出优异的光催化性能。然而,SnNb2O6的表面积较小,光生电子空穴复合速率快、吸附性能差使得其可见光催化性能并不特别高,因而用于光催化处理有机污染废水有一定的局限性。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明提供了一种SnNb2O6/CoFe-LDH片片复合磁性异质结构催化剂。
本发明还提供了一种SnNb2O6/CoFe-LDH片片复合磁性异质结构催化剂的制备方法和应用。
本发明采用以下技术方案:
一种SnNb2O6/CoFe-LDH片片复合磁性异质结构催化剂,该催化剂材料为2D/2D多层次结构,CoFe-LDH纳米片与SnNb2O6纳米片相互穿插形成。
优选的,所述催化剂具有亚铁磁性。
一种SnNb2O6/CoFe-LDH片片复合磁性异质结构催化剂的制备方法,它包括以下步骤:
(1)将1g Nb2O5和4.48g KOH溶于70mL去离子水中得到混合溶液,磁力搅拌30分钟,然后将该混合液移入反应釜中进行水热反应,反应保温结束后冷却至室温得到反应液;
(2)向步骤(1)中所制备的反应液中加入盐酸溶液调节pH至7.0,得到前驱体Nb2O5·nH2O溶液;
(3)称取0.84g SnCl2·2H2O加入到步骤(2)中所制备的Nb2O5·nH2O溶液中,并用2mol/L盐酸溶液将溶液的pH值调整至2.0,磁力搅拌均匀,然后将搅拌均匀的混合溶液转入反应釜中进行水热反应,反应保温结束后冷却至室温,将上清液去除,过滤、洗涤、干燥得到SnNb2O6;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于济南大学,未经济南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810385265.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种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>复相热障涂层材料
- 无铅[(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>纳米管及其制备方法
- 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
- 一种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> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[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
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(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>复合材料的制备方法