[发明专利]一种可磁分离Fe3 在审
申请号: | 202310473724.7 | 申请日: | 2023-04-28 |
公开(公告)号: | CN116618074A | 公开(公告)日: | 2023-08-22 |
发明(设计)人: | 张平;王相统;王曌;赵乐;李龙健;李宁 | 申请(专利权)人: | 西北民族大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C02F1/30;C02F1/72;C02F101/34;C02F101/38 |
代理公司: | 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 11768 | 代理人: | 张显益 |
地址: | 730010 甘*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 分离 fe base sub | ||
1.一种可磁分离Fe3O4/ZnO/g-C3N4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:Fe3O4的制备;
步骤二:ZnO/g-C3N4的制备;
步骤三:用步骤一制备得到的Fe3O4和步骤二制备得到的ZnO/g-C3N4制备可磁分离Fe3O4/ZnO/g-C3N4纳米复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种可磁分离Fe3O4/ZnO/g-C3N4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,在步骤一中,所述Fe3O4的制备,包括如下步骤:
步骤(1):将0.1molFeCl3·6H2O和0.2molFeSO4·7H2O溶解在50-80mL乙二醇中并超声搅拌0.5h使之完全溶解;
步骤(2):在步骤(1)得到的溶液中加入0.35g乙酸钠,在60℃-80℃的温度下进一步搅拌0.5-1h;
步骤(3):向步骤(2)得到的悬浮液中加入30mL乙醇;
步骤(4):将步骤(3)得到的溶液转移到内衬特氟隆的不锈钢高压釜中,在180℃的恒温干燥箱中加热12h,待自然冷却后,所得产物为Fe3O4;
步骤(5):用乙醇和去离子水将步骤(4)得到的产物Fe3O4分别洗涤3次,置于真空干燥箱中,60℃干燥12h,用研钵慢慢研磨成粉末,就制成纳米Fe3O4。
3.根据权利要求2所述的一种可磁分离Fe3O4/ZnO/g-C3N4复合光催化剂的制备方法,其特征在于,在步骤二中,所述ZnO/g-C3N4的制备,包括如下步骤:
步骤(1):取5g三聚氰胺置于100mL坩埚中,在马弗炉中以5℃/min上升至500-550℃煅烧2-4h,待其冷却至室温后充分研磨,得到的淡黄色固体粉末即为g-C3N4;
步骤(2):将2.5g步骤(1)的得到的g-C3N4与0.5gZnO加入50mL蒸馏水中,超声0.5h,剧烈搅拌0.5h后,在真空干燥箱中80℃干燥,得到的白色粉末;
步骤(3):将步骤(2)得到的白色粉末置于100mL坩埚中,在马弗炉中500-550℃下煅烧2-4h后取出,得到的淡黄色固体粉末即为ZnO/g-C3N4复合材料。
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