[发明专利]Bi2 在审
| 申请号: | 201911066393.5 | 申请日: | 2019-11-04 |
| 公开(公告)号: | CN111068656A | 公开(公告)日: | 2020-04-28 |
| 发明(设计)人: | 张海波;王赟;周廷旭;吴嘉聪;宋溪钰;张文莉;韩娟;李春梅 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
| 主分类号: | B01J23/31 | 分类号: | B01J23/31;B01J31/00;B01J37/36;C12N9/08;C02F1/30;C02F101/34 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | bi base sub | ||
本发明属于纳米材料合成技术领域,涉及一种Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂的制备方法和应用。本发明通过滴加搅拌的方法,利用金属Ni的桥联作用将HRP稳定的固定在Bi2WO6的表面,本发明选择了光催化剂和生物酶结合的方式制备出Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂,并在可见光光照的联合作用下,用于对酚类污染物的降解;本发明催化剂制作成本廉价,易操作,可用于大规模生产,绿色无害,符合环境友好要求。
技术领域
本发明属于纳米材料合成技术领域,涉及一种Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂的制备方法和应用。
背景技术
科技的发展、创新为时代的进步提供不断前行的动力,然而科技的进步总伴随着环境的污染,汽车尾气、工业废水的肆意排放不仅给水生物带来毁灭性破坏,还对人体健康方面产生巨大威胁。
目前在水中污染物净化方面,主要分为物理法、化学法以及生物降解法。物理法是采用沉淀、过滤、吸附等手段,将大颗粒以及部分有机污染物除去,但是其不能完全除去水中溶解的污染物,远远达不到排放标准。采用化学法,很大程度上能够除去污染物,但是二次污染成为了技术难题。生物降解法是目前降解有机物方面最优的选择,但是生物试剂价格过高也是成为了污水处理的难题。
因此,开发一种简单高效的降解材料及降解方法来治理水中有机污染物是环境治理急需解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂的制备方法
和应用。本发明的技术方案中通过金属Ni的桥联作用,使用滴加搅拌的方式将HRP负载到Bi2WO6表面,构建成Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂,实现在可见光下对多种有机污染物的降解。
为实现上述技术目的,本发明首先提供一种Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂,所述催化剂中HRP的负载量为1%-4%,即最终得到的材料中,HRP和钨酸铋的质量比为1-4:100。
本发明还提供一种Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂的制备方法,所述方法包括:
准确称取一定量的Bi2WO6于反应容器中,加入少量去离子水,超声分散均匀;向其中滴加一定量的Ni(OAc)2溶液,进行搅拌;滴加HRP溶液,搅拌一段时间后离心分离,移去上清液,即得Bi2WO6/HRP催化剂。
其中,所述Bi2WO6的用量为45-55mg,优选的Bi2WO6的用量为50mg。
所述Ni(OAc)2的浓度为1.0mg/mL,用量为1.8-2.2mL,搅拌时间为1 h。优选的Ni(OAc)2的用量为2.0 mL。
所述HRP的浓度为0.8-1.2mg/mL,用量为0.5-2.0mL,优选的HRP溶液浓度为1.0mg/mL,用量为1mL。
所述得到的Bi2WO6/HRP光酶耦合人工催化剂中HRP的负载量为1%-4%,即最终得到的材料中,HRP和钨酸铋的质量比为1-4:100。
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江苏大学,未经江苏大学许可,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/201911066393.5/2.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





