[发明专利]一种C-Bi2 有效
申请号: | 201911295892.1 | 申请日: | 2019-12-16 |
公开(公告)号: | CN111097384B | 公开(公告)日: | 2022-02-22 |
发明(设计)人: | 阳杰;姚李;胡坤宏;司靖宇;陆井;李东;范苏皖;陈新宇 | 申请(专利权)人: | 合肥学院 |
主分类号: | B01J20/20 | 分类号: | B01J20/20;B01J20/28;B01J20/30;C02F1/28;C02F101/20;C02F101/22 |
代理公司: | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 34119 | 代理人: | 刘勇 |
地址: | 230000 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 bi base sub | ||
本发明公开了一种C‑Bi2O3‑CuO‑ZnO吸附材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将铜盐、铋盐、锌盐和活性炭加入稀硝酸溶液中,使铜盐、铋盐、锌盐溶解,得到混合液;S2、将步骤S1所述混合液的pH调至5‑12,得到反应液;S3、将步骤S2所述反应液在搅拌、微波条件下进行水热反应,得到C‑Bi2O3‑CuO‑ZnO吸附材料。本发明的C‑Bi2O3‑CuO‑ZnO吸附材料对重金属离子的吸附去除效果好,可以用于含重金属的工业污水废水环境治理中。
技术领域
本发明涉及吸附材料技术领域,尤其涉及一种C-Bi2O3-CuO-ZnO吸附材料及其制备方法和应用。
背景技术
多孔活性炭材料具有独特的骨架结构、较高的表面积、定向的孔道分布,具有较高的化学稳定性,是一种无污染、无害环境的吸附剂材料,在吸附分离、污水处理、气体净化等领域得到广泛应用。但是,单一多孔活性炭材料的吸附和催化性能有限,无法发挥很好的吸附效果,而复合多孔活性炭材料由于其独特的性能,比单一多孔碳材料具有更好的吸附和催化性能,成为当前研究的重点。
随着工业的发展,含重金属废水已经成为困扰人们的一大难题。重金属对人体、动植物具有显著的毒性,不能被微生物降解,易在生物体内富集,是对环境污染最大的污染物之一。以镉为例,镉可形成多种配离子,如Cd(NH3)、 Cd(CN)、CdCl等。镉的毒性较大,被镉污染的空气和食物对人体危害严重,日本因镉中毒曾出现“痛痛病”。开发高效净化含镉废水的吸附剂,在含重金属废水的治理方面具有十分重要的意义。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种C-Bi2O3-CuO-ZnO吸附材料及其制备方法和应用。
本发明提出的一种C-Bi2O3-CuO-ZnO吸附材料的制备方法,包括以下步骤:
S1、将铜盐、铋盐、锌盐和活性炭加入稀硝酸溶液中,使铜盐、铋盐、锌盐溶解,得到混合液;
S2、将步骤S1所述混合液的pH调至5-12,得到反应液;
S3、将步骤S2所述反应液在搅拌、微波条件下进行水热反应,得到 C-Bi2O3-CuO-ZnO吸附材料。
优选地,所述步骤S3中,水热反应的具体条件如下:微波功率为800-1500W;反应温度为90-140℃;反应时间为10-30min。
优选地,所述C-Bi2O3-CuO-ZnO吸附材料中,Bi2O3、CuO、ZnO的摩尔比为(1-2): (1-2):(1-2);优选地,Bi2O3、CuO、ZnO的摩尔比为1:2:1。
优选地,所述C-Bi2O3-CuO-ZnO吸附材料中,活性炭的质量占总质量的 60-80%;优选地,活性炭的质量占总质量的70%。
优选地,所述铋盐为硝酸铋,所述铜盐为硝酸铜,所述锌盐为乙酸锌。
优选地,所述混合液中,铋盐的摩尔浓度为0.10-0.80mol/L,铜盐的摩尔浓度为0.10-1.0mol/L,锌盐的摩尔浓度为0.10-0.50mol/L。
优选地,所述稀硝酸溶液的浓度为0.10-1.5mol/L。
优选地,所述步骤S2中,采用氨水溶液调节pH。
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