[发明专利]一种Mn-Cu2 有效
| 申请号: | 202010034745.5 | 申请日: | 2020-01-14 |
| 公开(公告)号: | CN111151262B | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
| 发明(设计)人: | 余晓皎;刘宗斌;纪庆功;陈扬洋;王微笑;钮金芬;张健 | 申请(专利权)人: | 西安理工大学 |
| 主分类号: | B01J23/889 | 分类号: | B01J23/889;B01J35/00;C02F1/30;C02F101/34;C02F101/38 |
| 代理公司: | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315 | 代理人: | 杨洲 |
| 地址: | 710048*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 mn cu base sub | ||
本发明提供了一种Mn‑Cu2O改性光催化剂的制备方法,首先配制乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液和葡萄糖溶液,然后取适量的乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液和葡萄糖溶液混合并搅拌均匀,最后加入乙酸锰并置于反应釜中,在鼓风干燥箱中反应一定时间,自然冷却到室温后离心、洗涤、干燥,得到Mn‑Cu2O微粒。本发明制备的Mn‑Cu2O微粒纯度高,对有机污染物降解效果显著,有着巨大的应用前景。
技术领域
本发明涉及光催化剂领域,具体涉及一种Mn-Cu2O改性光催化剂及其制备方法。
背景技术
随着社会的发展,环境问题越来越威胁人类的生存,其中水污染问题成为当今最为首要解决的问题。但是由于传统的污水处理技术的局限性,耗能较大,存在二次污染,因此建立一种能耗小、效果明显的污水处理方法是非常必要的。光催化是近年来发展起来的一种新型污染物处理技术,由于具有成本低、反应条件温和、无二次污染等优点而成为水处理领域的研究热点,是一种公认的有前途的有机污染物处理技术。半导体光催化利用太阳能驱动化学反应用于光催化降解有机污染物,对于节约资源、保护环境、实现可持续发展具有重要意义。半导体光催化剂是光催化氧化技术的核心,目前所开发的大多数半导体光催化剂只能吸收太阳光的紫外光波长,对太阳光的直接利用率很低。氧化亚铜具有可以吸收可见光、价格低廉、易于制备等优点,作为现阶段较好的光催化半导体材料而被广泛研究。
发明内容
基于此,有必要针对以上问题,提供一种可以吸收较多可见光,分散稳定性好的光催化剂及其制备方法。
为达到此目的,本发明所采用的的技术方案是:
一种Mn-Cu2O改性光催化剂的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:分别配制乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液、葡萄糖溶液,所述乙酸铜溶液的浓度为0.1-0.5mol/L,氢氧化钠溶液浓度为1.0-2.0 mol/L,葡萄糖溶液浓度为0.1-0.5mol/L;
步骤2:分别取步骤1所述乙酸铜溶液、氢氧化钠溶液、葡萄糖溶液,按摩尔比为4:16:1加入烧杯中搅拌混合均匀,搅拌10min;
步骤3:向步骤2的混合溶液中加入乙酸锰5-35mg,并搅拌30min 至全部溶解;
步骤4:将步骤3得到的混合液倒入反应釜中并在鼓风干燥箱中进行反应,制备Mn-Cu2O微粒,所述鼓风干燥箱温度为120-160℃,反应时间6-10h;
步骤5:将步骤4得到的Mn-Cu2O微粒进行离心,依次用去离子水和无水乙醇交替洗涤3次,并在50℃下干燥12h。
一种Mn-Cu2O改性光催化剂,所述Mn-Cu2O改性光催化剂采用如本申请所述的一种Mn-Cu2O改性光催化剂的制备方法制备而成。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明制备过程简单、成本低,有良好的分散稳定性,其光生电子-空穴分离良好,光催化活性高。
附图说明
图1是用本发明实施例制备方法得到的Mn-Cu2O微粒的XRD谱图;
图2是本发明实施例4的EDS分析;
图3是本发明实施例制备的Mn-Cu2O微粒降解诺氟沙星降解率曲线图;
图4是本发明实施例制备的Mn-Cu2O微粒降解左氧氟沙星降解率曲线图。
具体实施方法
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