[发明专利]一种银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备及其应用在审
申请号: | 201910296414.6 | 申请日: | 2019-04-13 |
公开(公告)号: | CN110013870A | 公开(公告)日: | 2019-07-16 |
发明(设计)人: | 徐晓平;韦学玉;杨晓凡;刘志刚;纳拉金蒂;黄海宁 | 申请(专利权)人: | 安徽工程大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C02F1/30;C02F101/30 |
代理公司: | 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 | 代理人: | 杨红梅 |
地址: | 241000 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合光催化材料 二氧化钛 氮化碳 石墨烯 应用 制备 催化剂 难降解有机污染物 纳米粒子掺杂 光催化材料 光催化活性 光催化效率 光催化氧化 异质结结构 光催化剂 染料分子 影响因素 共掺杂 光吸收 降解 去除 印染 优化 光照 | ||
1.一种银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤,
1)g-C3N4(石墨氮化碳)的制备:将三聚氰胺在580~700℃煅烧1.5~3h,自然冷却至室温,得g-C3N4;
2)共掺杂TiO2纳米粒子的制备:将TTIP(异丙醇钛)和异丙醇加入到酸性蒸馏水中,然后向蒸馏水中加入AgNO3和Sr(NO3)2水溶液,然后依次加入调节剂,表面活性剂,搅拌反应25~45min,将所得溶胶超声处理80~100min,将得到的凝胶进行干燥,然后在350~500℃下煅烧4.5~6h,得Ag/Sr共掺杂TiO2纳米粒子;
3)复合光催化材料的制备:将g-C3N4分散在乙醇中,然后加入制备的Ag/Sr共掺杂TiO2纳米粒子,高压釜中反应10~15h,洗涤沉淀物,将沉淀物干燥,得共掺杂光催化剂,其中,g-C3N4和Ag/Sr共掺杂TiO2纳米粒子的质量比为3~7:1。
2.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述煅烧的升温速率为1.5~3℃/min。
3.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述酸性蒸馏水的pH为1.3~1.8。
4.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述调节剂为浓度50mmol/L的水合肼。
5.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述共掺杂TiO2纳米粒子的制备中TTIP与、异丙醇和酸性蒸馏水的体积比为1:8~13:35~45。
6.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述共掺杂TiO2纳米粒子的制备中AgNO3和Sr(NO3)2水溶液的体积比为1:1。
7.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述表面活性剂为吐温20,添加量为所述溶胶体积的1.5~2.2%。
8.根据权利要求1所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法,其特征在于,所述超声的频率为60~90MHz。
9.一种银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料,其特征在于,采用权利要求1~8任意所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料的制备方法制备而成,用于在废水处理过程中利用太阳光降解有机化合物,实现水的再利用。
10.根据权利要求9所述的银&锶/二氧化钛-石墨烯氮化碳复合光催化材料,其特征在于,所述降解有机化合物的模型满足如下方程:y=+139.66706+681.68750X1–8.37082X2–20.68044X3+0.721257X4–2.04375X1X2–7.12500X1X3–0.146875X1X4+0.095250X2X3+0.003719X2X4–0.017375X3X4–1484.37500X12+0.198563X22+1.00100X32–0.006734X42,其中y表示降解效率,X1、X2、X3和X4分别表示催化剂重量,染料浓度,pH和反应时间的未编码值。
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