[发明专利]Pb4 有效
申请号: | 202110794590.X | 申请日: | 2021-07-14 |
公开(公告)号: | CN113651389B | 公开(公告)日: | 2023-01-20 |
发明(设计)人: | 范晓芸;谢慧原 | 申请(专利权)人: | 暨南大学 |
主分类号: | B01J21/02 | 分类号: | B01J21/02;C02F1/30;C02F1/32;C02F1/72;C02F101/30 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 崔红丽 |
地址: | 510632 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | pb base sub | ||
1.Pb4(BO3)2SO4在光催化降解有机污染物方面的应用,其特征在于:Pb4(BO3)2SO4在光催化降解水体中有机污染物方面的应用;
所述的有机污染物为四环素类抗生素。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于:
所述的四环素类抗生素为四环素和土霉素中的至少一种。
3.根据权利要求1或2所述的应用,其特征在于:
所述的光为紫外-可见光。
4.一种利用Pb4(BO3)2SO4光催化降解有机污染物的方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)取有机污染物稀释至设定浓度,通过超声处理后得到有机污染物溶液;
(2)黑暗条件下,将一定量的Pb4(BO3)2SO4加入步骤(1)的有机污染物溶液中充分搅拌;
(3)将步骤(2)得到的溶液放置于紫外-可见光下进行辐照并搅拌,进行所述有机污染物的光催化降解;
所述有机污染物为四环素类抗生素。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:
步骤(1)所述有机污染物溶液中有机污染物浓度为10~50 mg/L;
步骤(2)所述Pb4(BO3)2SO4的添加量与有机污染物溶液的质量体积比为0.1~1mg/mL;
步骤(3)所述紫外-可见光的辐照波长λ≥230 nm,光的能量密度为40~240 mW/cm2。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:
所述的四环素类抗生素为四环素和土霉素中的至少一种;
步骤(1)所述有机污染物溶液中有机污染物浓度为50 mg/L;
步骤(2)所述Pb4(BO3)2SO4的添加量与有机污染物溶液的质量体积比为0.5mg/mL;
步骤(3)所述紫外-可见光的能量密度为140~240 mW/cm2。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:
步骤(1)所述超声的超声时间为5~10 min,超声频率为40 kHz;
步骤(2)所述搅拌的搅拌时间为30~60 min,搅拌速度为400~600 rpm;
步骤(3)所述辐照的时间为2~10 min。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于:
步骤(1)所述超声的超声时间为5 min,超声频率为40 kHz;
步骤(2)所述搅拌的搅拌时间为30 min,搅拌速度为600 rpm;
步骤(3)所述辐照的时间为10 min。
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