[发明专利]硫掺杂石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂制备方法和应用有效
申请号: | 202010115591.2 | 申请日: | 2020-02-25 |
公开(公告)号: | CN111266126B | 公开(公告)日: | 2022-08-19 |
发明(设计)人: | 王林;窦义成;李咏梅;严婷婷;孙启雅 | 申请(专利权)人: | 同济大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;B01J23/745;B01J21/18;B01J37/02;B01J37/03;C02F1/30;C02F101/34;C02F101/38 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 吴林松 |
地址: | 200092 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 掺杂 石墨 氮化 纳米 负载 氧化 复合 磁性 光催化剂 制备 方法 应用 | ||
1.一种硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂,其特征在于:其以硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片为载体,所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片上修饰有石墨烯与四氧化三铁颗粒;
所述石墨烯通过浸渍方法附着在所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片表面,所述四氧化三铁通过碱热共沉淀法附着在所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片层间或者表面上;
所述石墨烯和所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片的质量比为1:500~1000;
所述四氧化三铁颗粒和所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片的质量比为1:5-20;所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂通过如下步骤制备而得:
S1、前驱物准备:称取前驱物硫脲于陶瓷坩埚内,硫脲无需做任何前处理;放入马弗炉内进行升温煅烧;升温步骤设置:从室温状态,以2~3摄氏度每分钟的升温速率进行升温程序设置,升温至540~550摄氏度保温3~4小时进行煅烧,且煅烧过程不需要任何惰性保护气;煅烧保温结束后,自然冷却至室温;经筛选、研磨过筛处理后获得所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片;
S2、将石墨烯分散体加入乙醇与水混合溶液中,所述乙醇与水混合溶液中乙醇与水的体积比为1:1~2,搅拌0.5至1小时,制得石墨烯悬浮液;向所得石墨烯悬浮液中加入所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片,搅拌0.5至1小时,然后超声分散0.5至1小时,获得硫掺杂氮化碳纳米片负载石墨烯复合光催化剂悬浮液;
S3、将三氯化铁和四水合二氯化铁溶解于蒸馏水中,加入到所述硫掺杂氮化碳纳米片负载石墨烯复合光催化剂悬浮液,在80-85℃下搅拌30至40分钟,然后迅速加入氨水并连续搅拌30至40分钟,然后使溶液自然冷却;通过离心收集制备的沉淀物,用乙醇与水交替洗涤2~3次,置于烘箱内干燥7~10小时,得到硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂。
2.根据权利要求1所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂,其特征在于,所述氨水为5~10毫升;和/或,所述烘箱内干燥的温度为60~70摄氏度。
3.一种如权利要求1至2中任一所述的硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂在抗生素废水处理中的应用,其特征在于:将硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂和抗生素废水混合进行光催化反应,完成对抗生素废水的处理。
4.根据权利要求3所述的应用,其特征在于,所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂的添加量为每升抗生素废水中添加所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂0.2克~1.5克。
5.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,所述抗生素废水中抗生素为雷尼替丁和/或土霉素。
6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于,所述抗生素废水中雷尼替丁和/或土霉素的浓度为5~15毫克每升。
7.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,光源为氙灯光源。
8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于,所述光催化反应时间为0.8~1小时。
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