[发明专利]一种介孔二硫化钼可见光催化剂材料的制备方法及其在降解抗生素废水领域中的应用在审

专利信息
申请号: 201710310774.8 申请日: 2017-05-04
公开(公告)号: CN108786855A 公开(公告)日: 2018-11-13
发明(设计)人: 夏春燕;陈智;杨秀茹;杨倩 申请(专利权)人: 中国计量大学
主分类号: B01J27/051 分类号: B01J27/051;C02F1/30;C02F101/36;C02F101/38
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 310018 浙江省杭*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 可见光催化剂 二硫化钼 制备 介孔 抗生素废水 尺寸分布 光催化剂 介孔微球 应用 降解 水中 抗生素 磺胺二甲基嘧啶 形貌 高浓度盐酸 光催化降解 光催化效率 抗生素污染 水热法制 有机溶剂 规整 四环素 烘干 粉体 治理
【说明书】:

本发明公开一种介孔二硫化钼可见光催化剂材料的制备方法及其在降解抗生素废水领域中的应用,特别是在高浓度盐酸四环素和磺胺二甲基嘧啶抗生素中的应用。所述光催化剂在不使用有机溶剂的条件下利用水热法制得并经烘干,得到的一种尺寸分布均匀、高效的介孔微球可见光催化剂。本发明公开了介孔二硫化钼可见光催化剂材料的制备方法及应用,其特征在于包括以下步骤:一、介孔二硫化钼可见光催化剂粉体的制备;二、二硫化钼光催化剂对水中高浓度抗生素的光催化降解。本发明所述二硫化钼可见光催化剂为形貌规整的介孔微球,尺寸分布均匀,且光催化效率高、稳定性好;本发明所提供的制备方法简单、成本低廉,可在水中抗生素污染治理中推广应用。

技术领域

本发明涉及抗生素废水的治理,特别是高浓度盐酸四环素和磺胺二甲基嘧啶抗生素废水的光催化降解,具体涉及一种介孔二硫化钼可见光催化剂材料的制备方法及其在降解处理抗生素废水领域中的应用,属于光催化环保纳米材料技术领域。

背景技术

近年来,废水中药物残留物的存在及其对生态系统的危害已引起全世界的关注。医药残留物通过制药工业,医院污水,人畜排泄等多种来源排入水生环境,造成生活环境污染。由于抗生素在人类以及水产养殖和活体药物方面的使用广泛,抗生素残留在医药污染物中占很大比例,水体系中的抗生素残留物即使在低浓度下也可能引起负面的环境影响,包括对细菌的抗生素抗性,生态系统的扰动以及通过饮用水或食物链危害人类健康。目前,已知的一些技术,如活性炭吸附、微生物降解、电解(Rsc Advances,2013,3,14807-14813),已被应用于处理水体中的抗生素,但这些技术在抗生素降解能力,能耗等方面存在诸多不足。

近年来,半导体光催化技术利用太阳光以其绿色高效、无二次污染等特点,成为处理抗生素残留的研究热点。半导体光催化剂材料是影响光催化降解性能的关键,开发新型、高效的光催化剂材料是光催化技术实际应用亟待解决的问题,得到了广泛的关注。目前用于研究的光催化剂主要是n型金属氧化物半导体,特别是TiO2因其无毒、稳定和廉价而应用得最为广泛,但是由于它3.2eV的禁带宽度导致对太阳光的吸收只在紫外光范围内,而这部分波长的光线只占太阳光的4%左右,严重影响其使用效率。并且传统TiO2粉体光催化剂比表面积小,化学活性低。二硫化钼作为一种层状过渡金属硫化物,由于其独特的层状结构被广泛地应用在光电转换以及光催化领域。与TiO2相比,二硫化钼的带隙宽度只有1.80eV左右,对太阳光包括可见光部分具有很强的吸收作用,同时它具有良好的化学稳定性,取长补短,二硫化钼在光催化领域同样具有很大的研究意义和应用潜力。如专利CN106582880A公开了二硫化钼/MIL-101复合光催化材料是制备方法及其在降解含环丙沙星抗生素废水领域中的应用。相对于传统的粉体材料,纳米多孔材料具有比表面积大、悬键丰富、反应活性位多的特性。需要指出的是当前报道的二硫化钼纳米材料,虽然尺寸较小,但是比表面积较小,且合成过程复杂,对高浓度抗生素的高效治理应用较少。

发明内容

本发明针对传统光催化剂在可见光下催化效率低的问题,提供了一种介孔二硫化钼可见光催化剂材料的制备方法及其在降解处理抗生素废水领域中的应用,特别是在高浓度盐酸四环素和磺胺二甲基嘧啶抗生素中的应用。该方法能制备出形貌规整、尺寸分布均匀的介孔二硫化钼可见光催化剂材料,该制备方法简单、快捷并便于操作,制备得到的光催化剂具有较好的可见光催化效率,可有效的光催化降解抗生素废水,特别是高浓度盐酸四环素和磺胺二甲基嘧啶抗生素废水。此外,本发明所制备的光催化剂材料对于水中高浓度的染料污染物也有良好的降解效果。

本发明的技术方案如下:

1形貌规整的二硫化钼介孔微球可见光催化剂材料粉末的制备

1)配置溶液:将1.5~1.8g钼酸钠和2.0~2.5g硫代乙酰胺溶于30~50ml去离子水中;

2)将溶液转入聚四氟乙烯内衬下的不锈钢高压釜,通入氮气5~10min;

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