[发明专利]一种Ag/TiO2 在审
| 申请号: | 202111201927.8 | 申请日: | 2021-10-15 |
| 公开(公告)号: | CN113856756A | 公开(公告)日: | 2021-12-31 |
| 发明(设计)人: | 任刚;王婷婷 | 申请(专利权)人: | 暨南大学 |
| 主分类号: | B01J31/06 | 分类号: | B01J31/06;B01J23/50;B01J35/10;C02F1/32;C02F1/72;C02F1/74;C02F101/38;C02F101/34 |
| 代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 雷月华 |
| 地址: | 510632 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 ag tio base sub | ||
本发明公开了一种Ag/TiO2复合改性海绵的制备方法及应用。所述方法包括:冰水浴中,将AgNO3加入到NH3·H2O中;加入钛酸四丁酯与异丙醇,搅拌后将混合液在130℃加热12h;取沉淀物洗涤至中性,之后干燥,研磨成粉末,再加入到水中,超声处理,得到混合液待用;将改性海绵混合液中,摇床振荡,挤出多余的溶液,干燥即得Ag/TiO2复合改性海绵。该Ag/TiO2复合改性海绵,结合了金属氧化物和海绵的优点,在没有其他外界条件下,对抗生素去除率较低,在紫外光照下,对抗生素具有较好的去除率。
技术领域
本发明属于环境保护与化工分离领域,具体涉及一种Ag/TiO2复合改性海绵的制备方法及应用。
背景技术
抗生素是抑制或消除微生物(例如细菌,真菌或原生动物)生长的化学治疗剂,抗生素的广泛使用导致大量的抗生素被释放到环境中,不可避免地对我们生活的环境,生态系统以及人类的健康带来了潜在的威胁。抗生素类药品已被确定为威胁自然环境和人类健康的新兴污染物。抗生素是这些痕量有机污染物的重要类别之一。人和动物对不完全代谢的抗生素的排泄是环境中抗生素的主要来源。
残留在环境中的抗生素的处理成为了人们日益关注的问题,对于抗生素的处理主要有生物法、化学法和吸附法,但是生物法来说,实施起来相对比较困难,因为微生物培养周期长,且微生物生存需要特定的环境,当环境发生改变时,微生物可能无法进行作用甚至死亡。因此比较常用的仍是化学法,通过氧化的方式将抗生素类物质转化为比较小的有机物质,甚至将抗生素完全矿化。但是单纯的氧化剂的氧化效果有限,往往结合一些其他手段进行高级氧化。因此,光催化技术便由此而生,光催化过程中不造成二次污染且可以提高氧化效率。光催化过程中常用的光催化剂为TiO2,催化效率比较好,且无有毒副产物的产生。有研究表明,当添加一些其他金属,可以与TiO2发生协同作用,促进氧化过程。且同样的,将TiO2负载在一定载体上,可以增大其比表面积,增强氧化作用,并且有利于将其再次回收利用。
发明内容
为解决现有技术的缺点和不足之处,本发明的首要目的在于提供一种Ag/TiO2复合改性海绵的制备方法。
本发明的另一目的在于提供上述方法制得的Ag/TiO2复合改性海绵。该Ag/TiO2复合改性海绵,通过先利用表面活性剂对海绵进行改性,再对其进行负载Ag/TiO2,获得的复合材料结合了金属氧化物和海绵的优点,在紫外光照下,对抗生素具有较好的去除率。
本发明的再一目的在于提供上述Ag/TiO2复合改性海绵的应用。
本发明目的通过以下技术方案实现:
一种Ag/TiO2复合改性海绵的制备方法,包括以下步骤:
(1)将海绵切割后用无水乙醇和超纯水浸泡,超声处理,将清洗干净的海绵晾干备用;
(2)冰水浴中,将AgNO3加入到NH3·H2O中;加入钛酸四丁酯与异丙醇,搅拌后将混合液在130℃加热12h;之后除去上清液,保留沉淀物,待用;
(3)将步骤(2)得到的沉淀物洗涤至中性,之后干燥,研磨成粉末,得到Ag/TiO2复合材料;
(4)取步骤(3)制得的Ag/TiO2复合材料加入到水中,超声处理,得到混合液待用;
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