[发明专利]一种纳米Cu2 有效
申请号: | 201711227403.X | 申请日: | 2017-11-29 |
公开(公告)号: | CN107754797B | 公开(公告)日: | 2020-07-03 |
发明(设计)人: | 李倩;苏瑞典;李楠;岳钦艳;高宝玉 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | B01J23/72 | 分类号: | B01J23/72;B01J20/20;C02F1/28;C02F1/30;B01J20/30 |
代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 | 代理人: | 张宏松 |
地址: | 250199 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 cu base sub | ||
1.一种纳米Cu2O@多孔碳复合光催化材料,所述复合光催化材料的形状为纳米多孔结构,包括多孔碳材料和Cu2O,Cu2O均匀分散在多孔碳材料的孔隙内,Cu2O与多孔碳材料的质量比为3:2-2:1;
纳米Cu2O@多孔碳复合光催化材料的制备方法,包括步骤:
海藻酸钠凝胶液的制备步骤:将海藻酸钠粉末与去离子水混合,加热搅拌至海藻酸钠溶解,得到半透明凝胶液,海藻酸钠粉末与去离子水混合后海藻酸钠的质量分数为3wt%-10wt %,加热温度为85-95℃,搅拌时间为4-6h;
Cu2+交联海藻酸钠凝胶液步骤:向Cu2+溶液中滴入海藻酸钠凝胶液,静置交联,得到交联后的海藻酸钠凝胶球;所述的Cu2+溶液的浓度为0.05-0.25mol/L,静置交联时间为24-48h,所述的Cu2+溶液为CuCl2溶液、CuSO4溶液或Cu(NO3)2溶液中的一种;海藻酸钠凝胶液与Cu2+溶液的体积比为1:4-1:2;
沉淀交联后的海藻酸钠凝胶步骤:将交联后的海藻酸钠凝胶球洗涤,然后浸泡于沉淀剂溶液中,机械搅拌后静置沉淀,取沉淀物冷冻干燥,洗涤程度为:滤液无残留Cu2+,静置沉淀时间为1-2h;所述的沉淀剂溶液为NH3·H2O或NaOH溶液,NH3·H2O质量浓度为30%,NaOH溶液的浓度为0.1-1.5mol/L;
煅烧制备纳米Cu2O@多孔碳复合光催化材料步骤:冷冻干燥的凝胶球置于管式炉中,在氮气保护下,加热煅烧后,研磨成粉末,加热过程升温速率为5-10℃/min,煅烧温度为500-1100℃,煅烧时间为30-90min,氮气流量为300-500sccm,研磨成粉末粒径为90-110目,得到纳米Cu2O@多孔碳复合光催化材料。
2.一种权利要求1所述的纳米Cu2O@多孔碳复合光催化材料的应用,用于污染物的催化降解,将复合光催化材料加入污染物溶液中,在室温条件下,对其进行可见光催化降解;复合光催化材料与污染物溶液的质量体积比为:3-5mg:30-50mL;污染物溶液中污染物浓度为20-40mg/L,污染物为甲基红染料,催化降解时间为2-4h。
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