[发明专利]一种CoMoO4 有效
申请号: | 201810775701.0 | 申请日: | 2018-07-13 |
公开(公告)号: | CN109012724B | 公开(公告)日: | 2021-02-26 |
发明(设计)人: | 杨汉培;高照;黄俊杰 | 申请(专利权)人: | 河海大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;B01J37/08;B01J37/34;C02F1/30;C02F1/28;C02F101/34;C02F101/36 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 李倩 |
地址: | 210000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 comoo base sub | ||
1.CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂在吸附降解水体中腐植酸方面的应用,其特征在于:所述CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂为二维片层状的g-C3N4上负载有一定量的CoMoO4纳米棒;g-C3N4上CoMoO4纳米棒的负载量为5 wt %~15wt%。
2.根据权利要求1所述的CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂在吸附降解水体中腐植酸方面的应用,其特征在于:所述二维片层状的g-C3N4上生长的棒状CoMoO4 纵横交错,从而形成具有多个孔隙的复合材料,孔隙的孔径为15~25nm。
3.根据权利要求1所述的CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂在吸附降解水体中腐植酸方面的应用,其特征在于,CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂的制备方法包括如下步骤:
步骤1:取一定量的三聚氰胺于惰性气体氛围下以一定的升温速度进行煅烧;其中,在0~500℃温度区间以升温速率为5℃/min升温至500℃后煅烧2h,然后在500-550℃温度区间以升温速率为5℃/min升温至550℃后煅烧2h;得到淡黄色固体后研磨得到g-C3N4粉末;
步骤2,将所需量的Na2MoO4‧2H2O和Co(NO3)2‧6H2O加入一定体积的水中,并于室温下磁力搅拌数小时再超声一定时间得到混合液A;
步骤3,将步骤1得到的g-C3N4粉末加入混合液A中,调节混合反应液的pH至6~9,在室温下将混合反应液磁力搅拌数小时再超声一定时间得到混合液B;
步骤4,将混合液B于160℃~180℃下反应4~6h;将反应后得到的产物清洗、干燥得到CoMoO4/g-C3N4复合材料。
4.根据权利要求3所述的CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂在吸附降解水体中腐植酸方面的应用,其特征在于:步骤2中,Na2MoO4‧2H2O和Co(NO3)2‧6H2O的加入摩尔比为1:1。
5.根据权利要求3所述的CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂在吸附降解水体中腐植酸方面的应用,其特征在于:步骤3中,g-C3N4粉末与钼酸钠的摩尔比为2.3:1;g-C3N4粉末与硝酸钴的摩尔比为2.3:1。
6.根据权利要求3所述的CoMoO4/g-C3N4复合光催化剂在吸附降解水体中腐植酸方面的应用,其特征在于:步骤4中,CoMoO4/g-C3N4复合材料中,CoMoO4与g-C3N4的质量百分比为5%~15%。
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