[发明专利]一种Pd/BiVO4 有效
            | 申请号: | 201611011642.7 | 申请日: | 2016-11-17 | 
| 公开(公告)号: | CN108067229B | 公开(公告)日: | 2021-04-06 | 
| 发明(设计)人: | 李建涛;李芳;梁耀彰;李宝忠 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院 | 
| 主分类号: | B01J23/648 | 分类号: | B01J23/648;C02F1/30;C02F101/34 | 
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 | 
| 地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 pd bivo base sub | ||
1.一种Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于,所述BiVO4为珊瑚状纳米结构,其中每个珊瑚枝的枝长为300~600 nm,直径为80~300 nm,所述Pd为纳米金属颗粒,且均匀负载于BiVO4的表面,所述Pd的粒径为10~30 nm,所述Pd的负载量为0.2~2.0 wt%;
所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂采用如下方法制备,包括:
S1. 将五水合硝酸铋加入到硝酸中溶解得前驱体酸液A,将偏钒酸铵加入到氨水中溶解得前驱体碱液B;
S2. 将聚乙二醇和嵌段式聚醚F-127分别溶于水中,得到的水溶液分别加入到前驱体酸液A和前驱体碱液B中,分别得到溶液A和溶液B;聚乙二醇水溶液的浓度为1~10 g/L,聚乙二醇水溶液与前驱体酸液A的体积比为1:3~6; F-127聚醚水溶液的浓度为5~20 g/L,加入到前驱体碱液B中的F-127聚醚水溶液与前驱体碱液B的体积比为1:3~6;
S3. 剧烈搅拌下将溶液A与溶液B混合得黄色悬浊液,调节黄色悬浊液的pH为6~8,再继续搅拌待用;
S4. 将S3得到的黄色悬浊液转移至反应釜中,在70~120℃,反应18~30小时,过滤、清洗后得黄色粉末;
S5. 将PdCl2超声分散在去离子水中得PdCl2悬浮液,将PdCl2悬浮液与S4得到的黄色粉末BiVO4持续充分搅拌得棕色泥状物;
S6. 将棕色泥状物采用程序升温焙烧后,即得Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其中所述程序升温的焙烧温度为400~500℃,焙烧时间为1~3h,升温速率为1~3℃/min;
S5所述PdCl2悬浮液中PdCl2的体积为1~2 mL,所述PdCl2与黄色粉末BiVO4的质量比为0.004~0.04:1。
2.根据权利要求1所述的Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于:其中每个珊瑚枝的枝长为400~500 nm,直径为150~200 nm,所述Pd的粒径为15~25 nm,所述Pd的负载量为0.5~1.0 wt%。
3.根据权利要求1所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于,S1所述五水合硝酸铋的浓度为0.1~0.5 mol/L,硝酸的浓度为2~6 mol/L,五水合硝酸铋和硝酸的摩尔比为0.1~0.5:4;偏钒酸铵的浓度为0.1~0.5 mol/L,氨水的浓度为1~3 mol/L,偏钒酸铵与氨水的摩尔比为0.1~0.5:2。
4.根据权利要求1所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于,S1前驱体酸液A和前驱体碱液B的搅拌溶解时间为10~60分钟。
5.根据权利要求1所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于,S3中溶液A与溶液B混合后的再继续搅拌时间为30~90 min。
6.根据权利要求1所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于, S3所述再继续搅拌的时间为50~70 min。
7.根据权利要求1所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂,其特征在于,S4所述黄色悬浊液的体积占反应釜总容积的40~60%。
8.权利要求1-7任一所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂在光催化处理环境污染废水中的应用。
9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,是利用所述Pd/BiVO4复合型纳米光催化剂降解废水中的苯酚。
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