[发明专利]一种BiO(OH)x 有效
申请号: | 202010068747.6 | 申请日: | 2020-01-21 |
公开(公告)号: | CN111229323B | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
发明(设计)人: | 吕华;朱禹;朱文菲;孙雅莉 | 申请(专利权)人: | 泰州学院 |
主分类号: | B01J31/22 | 分类号: | B01J31/22;B01J27/08;B01J27/06;C02F1/30;C02F101/30 |
代理公司: | 北京哌智科创知识产权代理事务所(普通合伙) 11745 | 代理人: | 何浩 |
地址: | 225300 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 bio oh base sub | ||
本发明提出了一种BiO(OH)subgt;x/subgt;Isubgt;1‑x/subgt;/AgI@UiO‑66异质结复合材料;其制备方法如下:1)制备UiO‑66材料;2)采用原位水热合成法制备BiOI@UiO‑66二元复合材料;3)使用BiOI@UiO‑66二元复合材料、硝酸银和柠檬酸钠水溶液制备BiO(OH)subgt;x/subgt;Isubgt;1‑x/subgt;/AgI@UiO‑66异质结复合材料;本发明具有可见光吸收能力更强,电子‑空穴分离加快的特点。
技术领域
本发明涉及一种BiO(OH)xI1-x/AgI@UiO-66异质结复合材料,属于催化剂技术领域。
背景技术
科学技术和工业的发展促进了社会进步,同时带来了能源短缺和环境污染等威胁世界的问题。基于太阳能化学转化和储存的新能源和新技术的研究和开发已成为许多发达国家的发展重点。光催化的机理是在光的照射下,半导体光催化材料受到激发产生光生电子-空穴对,与材料表面吸附或者所处环境中的物质发生氧化还原反应降解污染物,因此在环境污染治理方面具有应用前景,尤其在废水中持久性污染物的处理方面表现突出。
发明内容
本发明针对上述问题,从而提出了一种BiO(OH)xI1-x/AgI@UiO-66异质结复合材料。
具体的技术方案如下:
一种BiO(OH)xI1-x/AgI@UiO-66异质结复合材料,其制备方法如下:
1)制备UiO-66;
2)采用原位水热合成法制备BiOI@UiO-66二元复合材料;
3)使用BiOI@UiO-66二元复合材料、硝酸银和柠檬酸钠水溶液制备得到BiO(OH)xI1-x/AgI@UiO-66异质结复合材料。
进一步的,步骤1)的UiO-66的制备方法为:
①将1mmol,0.233g四氯化锆和1mmol,0.16613g对苯二甲酸溶于50mL的N,N-二甲基甲酰胺中,缓慢滴加3.6mL的乙酸,室温下搅拌30min得到悬浊液;
②将悬浊液转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,密封并放入鼓风干燥箱中120℃反应24h;
③高压反应釜自然冷却至室温;
④产品高速离心分离,去离子水洗涤2到3次,样品放入80℃的烘箱下真空干燥12h,制备得到UiO-66材料。
进一步的,步骤2)中的BiOI@UiO-66二元复合材料的制备方法为:
①将UiO-66加入到10mL的乙二醇溶液中,室温下搅拌30min,形成悬浮液A;
②0.4851g Bi(NO3)3·5H2O和0.20775g KI加入到25mL的乙二醇中,室温下搅拌30min,形成悬浊液B;
③将悬浊液B缓慢加入到悬浮液A中,搅拌2h,转移至50mL的聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中,密封并放入鼓风干燥箱中120℃反应12h;
④高压反应釜在室温下自然冷却,高速离心分离,用去离子水洗涤2到3次并进行离心处理,样品放入80℃的烘箱下真空干燥12h,制备得到BiOI@UiO-66二元复合材料。
进一步的,步骤2)①中的UiO-66的添加量为制备的BiOI@UiO-66二元复合材料总质量的25%、50%或75%。
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