[发明专利]一种Sn3 在审
申请号: | 202010006262.4 | 申请日: | 2020-01-03 |
公开(公告)号: | CN111085174A | 公开(公告)日: | 2020-05-01 |
发明(设计)人: | 黄春美 | 申请(专利权)人: | 黄春美 |
主分类号: | B01J20/24 | 分类号: | B01J20/24;B01J20/30;B01J27/135;B01J35/10;C02F1/30;C02F1/72;C02F1/28;C02F101/30 |
代理公司: | 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司 11642 | 代理人: | 苏天功 |
地址: | 561601 贵州*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sn base sub | ||
本发明涉及光催化吸附技术领域,且公开了一种Sn3O4‑BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法,包括以下配方原料:Si掺杂Sn3O4、KCl、Bi(NO3)3、十二烷基磺酸钠、改性活性炭材料。该一种Sn3O4‑BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法,Si的掺杂降低了Sn3O4形成大量的氧缺陷,使Sn3O4的带隙变窄,拓宽了Sn3O4光吸收波段,氧缺陷能级能够俘获电子,降低光生电子‑空穴的复合率,Sn3O4与BiOCl形成p‑n型异质结,促进光生电子‑空穴的分离,含有大量亲水基团羟基和氨基的2‑羟丙基‑β‑环糊精与壳聚糖形成交联产物修饰活性炭,与重金属铜、镉及其离子络合形成螯合物,同时增强了复合材料的亲水性,2‑羟丙基‑β‑环糊精提高了壳聚糖的交联度,增强了壳聚糖的化学稳定性。
技术领域
本发明涉及光催化吸附技术领域,具体为一种Sn3O4-BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法。
背景技术
水是生命的源泉,是生命存在与经济发展的必要条件,同样是构成人体组织的重要部分,我国是一个水资源短缺的国家,虽然水资源总量居世界第六位,但是人均占有量只占世界人均水量的四分之一,然而我国的水资源质量不断下降,水环境持续恶化,水污染问题容易严峻,造成了不良的社会影响和重大的经济损失,严重地威胁了社会的可持续发展和人们的生存环境。
水污染主要是由于未经处理的工业废水和生活污水,以及农田污水排放到自然水体中,造成水资源的使用价值降低或丧失,污染物主要有酸、碱以及铜、汞、砷、镉等重金属及其离子,当与人体或生物直接接触时,会引起人体的健康和安全问题;有机污染物包括芳香族化合物、卤化物、有机染料等,水体中的微生物分解有机物时,会消耗水中的溶解氧,影响水生生物的正常代谢和繁殖,当水中溶解氧消耗殆尽时,微生物对有机污染物进行厌氧分解,产生硫化氢、硫醇等有毒物质,使水质进一步恶化。
目前对于污水处理的主要方法有物理吸附法、絮凝发;化学氧化还原法、离子交换法,但是目前的物理吸附和絮凝材料,主要是使用多孔材料对无机物及重金属化合物进行物理吸附,对有机污染物没有降解效果,并且吸附性能较差,而化学降解材料可以对有机污染物进行分解,但是产生的副产物和小分子容易造成二次污染,并且化学降解材料对无机污染物和重金属化合物不具有吸附效果。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种Sn3O4-BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法,解决了吸附和絮凝材料对有机污染物的降解效果和吸附效果较差的问题,同时解决了化学降解材料对无机污染物和重金属化合物不具有吸附效果的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种Sn3O4-BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法,包括以下按重量份数计的配方原料:3-6.5份Si掺杂Sn3O4、2-3份KCl、11-17.5份Bi(NO3)3、2-5份十二烷基磺酸钠、68-82份改性活性炭材料。
优选的,所述Sn3O4-BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料制备方法包括以下步骤:
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