[发明专利]一种rGO/Fe3 在审
申请号: | 202110784268.9 | 申请日: | 2021-07-12 |
公开(公告)号: | CN113578343A | 公开(公告)日: | 2021-11-02 |
发明(设计)人: | 张奇;马少莉;于凉云;李立冬;许琦 | 申请(专利权)人: | 盐城工学院 |
主分类号: | B01J23/89 | 分类号: | B01J23/89;C02F1/30;C02F101/36;C02F101/38 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 曹翠珍 |
地址: | 224051 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 rgo fe base sub | ||
1.一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1)向钛酸四丁酯溶液中加入RuCl3·3H2O乙醇溶液,记为溶液A;
步骤2)将Fe3O4磁性纳米微球、十二烷基磺酸钠、丙酮和氨水混合,超声分散10min确保十二烷基磺酸钠能全部溶解在溶液中,记为溶液B;
步骤3)搅拌步骤2)制得的溶液B,室温下将步骤1)制得的溶液A滴加到溶液B中,待溶液A滴加完毕,继续搅拌,然后对混合液中的灰黑色固体进行磁分离和洗涤,真空干燥,得到产物C;
步骤4)将步骤3)制得的产物C进行煅烧处理,制得Ru掺杂TiO2的磁性Fe3O4@Ru-TiO2复合材料;
步骤5)将步骤4)制得的磁性Fe3O4@Ru-TiO2复合材料在稀硝酸溶液中超声5min后,再用去离子水将复合材料洗涤至中性,最后用乙醇洗涤,分离的固体备用;
步骤6)将经步骤5)处理的复合材料与少层片状氧化石墨烯在乙醇/乙二醇的混合溶剂中通过溶剂热法进行负载复合,制得所述rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂。
2.根据权利要求1所述的一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤1)所述钛酸四丁酯溶液为钛酸四丁酯的乙醇溶液,体积浓度为2%,添加量为40mL;所述RuCl3·3H2O乙醇溶液的质量浓度为1g/L,添加量为0.734mL。
3.根据权利要求1所述的一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤2)所述Fe3O4磁性纳米微球的添加量为100mg;所述十二烷基磺酸钠的添加量为0.2g;所述氨水的添加量为2mL;所述丙酮的添加量为150mL。
4.根据权利要求1所述的一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤3)所述继续搅拌的时间为3h;所述真空干燥的温度为60℃,时间为24h。
5.根据权利要求1所述的一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤4)所述煅烧处理为:在氮气保护下500℃煅烧3h。
6.根据权利要求1所述的一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤5)所述磁性Fe3O4@Ru-TiO2复合材料的添加量为100mg;所述稀硝酸的浓度为0.1M,添加量为30mL。
7.根据权利要求1所述的一种rGO/Fe3O4@Ru-TiO2磁性光催化剂的制备方法,其特征在于,步骤6)所述少层片状氧化石墨烯的添加量为0~20mg;所述乙醇/乙二醇的混合溶剂中乙醇和乙二醇的体积比为1:1,所述混合溶剂的添加量为60mL。
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