[发明专利]Z型光催化剂g-C3 在审
申请号: | 202111320328.8 | 申请日: | 2021-11-09 |
公开(公告)号: | CN113952976A | 公开(公告)日: | 2022-01-21 |
发明(设计)人: | 卢俊彩 | 申请(专利权)人: | 卢俊彩 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;C02F1/30;C02F101/30 |
代理公司: | 重庆信必达知识产权代理有限公司 50286 | 代理人: | 陈小东 |
地址: | 529000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光催化剂 base sub | ||
本发明公开了Z型光催化剂g‑C3N4/RGO/ZnWO4的制备方法及其应用,涉及光催化剂技术领域。Z型光催化剂g‑C3N4/RGO/ZnWO4的制备方法:通过水热合成法把还原性氧化石墨烯(RGO)、石墨相氮化碳(g‑C3N4)和钨酸锌合成为Z型光催化剂g‑C3N4/RGO/ZnWO4,制备的Z型光催化剂g‑C3N4/RGO/ZnWO4光谱响应范围更宽,在可见光区具有良好的吸光度,更容易激发产生光生电子,光催化降解性能更好,且对盐酸四环素等废水有着较好的降解效率,可应用于处理抗生素废水。
技术领域
本发明属于光催化剂技术领域,具体涉及Z型光催化剂g-C3N4/RGO/ZnWO4的制备方法,本发明还涉及光催化材料的应用,具体涉及Z型光催化剂g-C3N4/RGO/ZnWO4的应用。
背景技术
随着我们国家环保事业的逐渐发展跟重视,近年来发展并改进了许多有机污水处理技术,但其中,抗生素废水的处理仍然是一道难关,其成分复杂,难降解,毒性大,且直接排放,会对生物造成极大的伤害。
从抗生素使用以来,抗生素的品种已经发展的十分繁多,医学临床使用的抗生素就有几百种,全世界每年的抗生素使用量可达3000万吨以上。抗生素的大量使用必然会导致其残留物进入到环境中,抗生素废水是一种具有生物毒性且含有难降解有机物高浓度废水,它的主要的特点有:生产抗生素中来自发酵过程的剩余营养物的高COD,一般可高达10000-80000mg/L;水质成分复杂,含有较多有害物质,对于生物有潜在的伤害;抗生素生产废水中的一些成分易造成pH波动范围大,色度高等不利影响。
目前处理抗生素废水的方法有很多,有物理、化学、生物法等,而其中光催化处理法是一种高级氧化技术,节能,且对特殊废水具有良好的降解效果,在环境污染物治理方面有着良好的应用前景。光催化反应就是利用光激发半导体催化剂,光催化剂受激发时有着很强的氧化还原性,能将几乎所有有机污染物分解为CO2,H2O和其他无机物。但现有的光催化剂对部分污染物,如亚甲基蓝和盐酸四环素的降解效果并不好,对抗生素废水的处理速率较慢。
发明内容
本发明提供了Z型光催化剂g-C3N4/RGO/ZnWO4的制备方法及其应用,制得的Z型光催化剂g-C3N4/RGO/ZnWO4可应用在抗生素废水方面,并且具有良好的光催化降解性能。
Z型光催化剂g-C3N4/RGO/ZnWO4,合成的组分材料包括RGO、g-C3N4和ZnWO4。
本发明公开了Z型光催化剂g-C3N4/RGO/ZnWO4的制备方法,包含如下操作步骤:
步骤1:电子天平称量0.010g RGO倒入装有20ml去离子水的烧杯中,再用超声清洗机进行超声处理;
步骤2:电子天平称量0.156g ZnWO4,以及100%摩尔比的g-C3N4加入上述烧杯中,再倒入40ml去离子水至烧杯;
步骤3:将上述混合溶液转移至反应釜,在180℃下反应12h,反应完毕,充分静置冷却;
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