[发明专利]一种协同催化可见光/类芬顿高级氧化反应的双效催化剂及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 201910165722.5 申请日: 2019-03-06
公开(公告)号: CN109908929A 公开(公告)日: 2019-06-21
发明(设计)人: 金华;董军;李阳雪;陈杰;徐波;马明硕;刘宝君 申请(专利权)人: 吉林化工学院
主分类号: B01J27/185 分类号: B01J27/185;C02F1/30;C02F1/72;C02F101/30;C02F101/34;C02F101/36;C02F101/38
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 132022 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 发明属于环境催化水处理领域,尤其涉及一种协同催化可见光/类芬顿高级氧化反应的双效催化剂的制备方法及应用,按以下步骤实施:采用改进Hummers法制备氧化石墨,超声分散制备层状氧化石墨烯(GO),再利用化学共沉淀法和原位离子交换法将四氧化三铁(Fe3O4)和磷酸银(Ag3PO4)依次负载于其上,制得以Fe3O4/GO磁性片层为载体,表面富集Ag3PO4的复合光催化剂。本发明制备得到的复合物具有更好的性能;在可见光及过硫酸盐共存条件下可发挥协同催化光催化及反应类芬顿反应,高效降解污染物的作用,20min降解率可达97.5%;可通过外加磁场实现催化剂的快速分离;循环利用5次后的降解率仍在80%以上;制备方法简单易行,在水处理领域具有广阔的发展前景。
搜索关键词: 制备 可见光 协同催化 类芬顿 高级氧化反应 双效催化剂 水处理领域 降解率 制备方法和应用 复合光催化剂 化学共沉淀法 原位离子交换 四氧化三铁 氧化石墨烯 表面富集 步骤实施 超声分散 高效降解 共存条件 过硫酸盐 环境催化 快速分离 外加磁场 循环利用 氧化石墨 磁性片 复合物 光催化 磷酸银 再利用 催化剂 污染物 应用 改进
【主权项】:
1.一种协同催化可见光/类芬顿高级氧化反应的双效催化剂的制备方法,其特征在于,以GO包裹Fe3O4的磁性片层为基底,其上富集Ag3PO4纳米粒的复合催化剂。
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  • 杜袁鑫;翟庆喜;李琳 - 安徽大学
  • 2019-04-15 - 2019-07-09 - B01J27/185
  • 本发明涉及一种多孔立方状双金属磷化物催化剂及其制备方法和应用,其制备方法是首先制备双金属普鲁士蓝前驱体,再将双金属普鲁士蓝前驱体与磷在管式炉里加热煅烧,将磷元素掺杂进入双金属普鲁士蓝类似物中。本发明合成方法操作简单、成本低、易在工业规模下大批量生产;且该方法合成的催化剂尺寸较小且均匀,使催化剂具有较大的比表面积及丰富的活性位点,增强催化剂的电催化性能;此外,利用该方法合成的催化剂稳定性好,可以循环使用,可以应用于能源及环保领域,具有潜在价值。
  • 三元非晶合金/二氧化钛纳米复合催化剂材料的制备及其在光解水制氢中的应用-201710639154.9
  • 谢娟;杨晨;王虎;唐鋆磊;王莹莹;段明 - 西南石油大学
  • 2017-07-31 - 2019-07-02 - B01J27/185
  • 本发明公开了一种三元非晶合金/二氧化钛纳米复合光催化剂的制备方法及其在光解水制氢中的应用。所述的三元非晶合金为化学镀法制备的Pd‑Ni‑P合金,通过低温固相法制备三元非晶合金/二氧化钛纳米复合光催化剂。本发明的纳米复合光催化剂在光解水过程中表现出较高的产氢速率。与现有技术相比,本发明的光催化剂的产氢速率是相同条件下纳米二氧化钛粉末产氢速率的3.5倍。本发明的纳米复合光催化剂利用Pd‑Ni‑P三元非晶合金有效提高了光催化活性。本发明采用低温固相法制备复合光催化剂,具有工艺简单、设备简单、操作简单等优点,适用工业化生产。
  • 一种协同催化可见光/类芬顿高级氧化反应的双效催化剂及其制备方法和应用-201910165722.5
  • 金华;董军;李阳雪;陈杰;徐波;马明硕;刘宝君 - 吉林化工学院
  • 2019-03-06 - 2019-06-21 - B01J27/185
  • 本发明属于环境催化水处理领域,尤其涉及一种协同催化可见光/类芬顿高级氧化反应的双效催化剂的制备方法及应用,按以下步骤实施:采用改进Hummers法制备氧化石墨,超声分散制备层状氧化石墨烯(GO),再利用化学共沉淀法和原位离子交换法将四氧化三铁(Fe3O4)和磷酸银(Ag3PO4)依次负载于其上,制得以Fe3O4/GO磁性片层为载体,表面富集Ag3PO4的复合光催化剂。本发明制备得到的复合物具有更好的性能;在可见光及过硫酸盐共存条件下可发挥协同催化光催化及反应类芬顿反应,高效降解污染物的作用,20min降解率可达97.5%;可通过外加磁场实现催化剂的快速分离;循环利用5次后的降解率仍在80%以上;制备方法简单易行,在水处理领域具有广阔的发展前景。
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