一种复合可见光响应光催化剂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110538672A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910676463.2

    申请日:2019-07-25

    摘要: 本发明属于环境与水处理技术领域,公开了一种复合可见光响应光催化剂材料及其制备方法和应用。采用热缩聚合成法制备类石墨相氮化碳g-C3N4,然后用热氧化刻蚀法对g-C3N4进行二次煅烧,得到单原子纳米片层的石墨相氮化碳SL g-C3N4;使用乙二胺对氧化石墨烯GO还原,引入氨基基团制备出带有正电性的氨基化氧化石墨烯NGO;将SL g-C3N4与氨基化氧化石墨烯NGO经过超声混合,制备得到SL g-C3N4/NGO异质结。通过阳离子型染料罗丹明B和阴离子型染料甲基橙的光催化降解研究,得到复合可见光催化剂异质结的最佳制备条件,显著提高了复合光催化剂材料的可见光催化活性和稳定性。

    一种氧化石墨烯与石墨相氮化碳复合改性的膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109433013B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201811102413.5

    申请日:2018-09-20

    摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯(GO)与石墨相氮化碳(g‑C3N4)复合改性的膜材料,其制备方法为:先将原膜进行活化处理以恢复原膜通量;在GO和g‑C3N4的混合分散液中加入表面活性剂,得到共混液;将活化处理后的原膜浸入共混液中进行超滤吸附,然后将膜放入苯胺的盐酸溶液中浸泡;浸泡完毕后取出,立即置于过硫酸铵的盐酸溶液中浸泡,使之进行界面聚合反应;最后将膜干燥,即制备得到复合改性膜材料。本发明采用了超滤吸附与界面聚合联合改性的方法,以GO和g‑C3N4相结合,对膜材料表面进行复合改性,开发了一种具有可见光响应催化的改性膜。新型改性膜的制备成本低廉,可循环使用,抗污染性能显著提高,改性剂与光催化剂负载牢固,可见光催化性能力与亲水性能显著增强,还使膜功能层的禁带宽度大小降低,且不存在二次污染的问题,具有较大的应用前景。

    一种纳米金属氧化物铁、铝、钛复合改性石英砂滤料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104069683B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410243159.6

    申请日:2014-06-03

    IPC分类号: B01D39/06 B01J20/10 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种新型纳米金属氧化物铁、铝、钛复合改性石英砂滤料及其制备方法。所述新型纳米金属氧化物铁、铝、钛复合改性石英砂滤料是以三氯化铁、三氯化铝和四氯化钛为改性剂原料,采用两次高温煅烧的复合制备技术制备得到。该滤料包括石英砂载体及包裹于所述载体上的纳米复合氧化金属吸附层,整体为瘤球状。石英砂载体粒半径大小为0.6~2.0mm,本滤料的比表面积比普通石英砂提高30~50倍,吸附容量是第一次氧化铁改性石英砂的3.0~4.0倍,对腐殖酸的去除率达到了97~98%。同时吸附范围更广,且制备工艺方法简单,单位制备成本是纳米氧化铁改性石英砂的1/10~1/5,具有吸附性能与产品价格的优势,有很大的推广应用前景。

    一种新型纳米金属氧化物铁、铝、钛复合改性石英砂滤料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104069683A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410243159.6

    申请日:2014-06-03

    IPC分类号: B01D39/06 B01J20/10 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种新型纳米金属氧化物铁、铝、钛复合改性石英砂滤料及其制备方法。所述新型纳米金属氧化物铁、铝、钛复合改性石英砂滤料是以三氯化铁、三氯化铝和四氯化钛为改性剂原料,采用两次高温煅烧的复合制备技术制备得到。该滤料包括石英砂载体及包裹于所述载体上的纳米复合氧化金属吸附层,整体为瘤球状。石英砂载体粒半径大小为0.6~2.0mm,本滤料的比表面积比普通石英砂提高30~50倍,吸附容量是第一次氧化铁改性石英砂的3.0~4.0倍,对腐殖酸的去除率达到了97~98%。同时吸附范围更广,且制备工艺方法简单,单位制备成本是纳米氧化铁改性石英砂的1/10~1/5,具有吸附性能与产品价格的优势,有很大的推广应用前景。

    一种纳米氧化铁改性石英砂滤材及其制备方法

    公开(公告)号:CN102357323A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110194377.1

    申请日:2011-07-12

    摘要: 本发明公开了一种纳米氧化铁改性石英砂滤材及其制备方法。该滤材包括石英砂载体及包裹于所述载体上的纳米氧化铁吸附层,整体为瘤球状。石英砂载体粒半径大小为500~1200μm。纳米氧化铁吸附层主要由FeO3颗粒组成,厚度为25~65μm,滤材表面孔隙孔径的大小为0.2~1.0μm。本滤材通过将经预处理的石英砂用纳米Fe2O3溶液改性制得。经BET比表面积测定显示,本滤材的比表面积较普通的氧化铁改性石英砂提高10倍,较未改性的石英砂比表面积提高100倍以上,极大提高了滤料的吸附容量,对于吸附纳米级的污染颗粒更有效。且制备工艺方法简单,生产成本低廉。

    一种氧化石墨烯与氯化铁复合改性沸石滤料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107970886B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201711100057.9

    申请日:2017-11-09

    摘要: 本发明涉及一种氧化石墨烯与氯化铁复合改性沸石滤料及其制备方法,改性沸石滤料包括有天然沸石、未被负载的空隙、氧化铁吸附层、氧化石墨烯片层,天然沸石的外表面负载有改性层,该改性层是由氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层相互交错在一起,氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层之间有未被负载的空隙。本发明改性沸石滤料具有极强的亲水性能和吸附能力。本发明的制备方法以氧化石墨烯和FeCl3作为改性剂,用于制备改性沸石,本发明的制备方法负载率高,负载效果良好,且适合于工业生产,方便实用。

    一种氧化石墨烯与石墨相氮化碳复合改性的膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109433013A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811102413.5

    申请日:2018-09-20

    摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯(GO)与石墨相氮化碳(g-C3N4)复合改性的膜材料,其制备方法为:先将原膜进行活化处理以恢复原膜通量;在GO和g-C3N4的混合分散液中加入表面活性剂,得到共混液;将活化处理后的原膜浸入共混液中进行超滤吸附,然后将膜放入苯胺的盐酸溶液中浸泡;浸泡完毕后取出,立即置于过硫酸铵的盐酸溶液中浸泡,使之进行界面聚合反应;最后将膜干燥,即制备得到复合改性膜材料。本发明采用了超滤吸附与界面聚合联合改性的方法,以GO和g-C3N4相结合,对膜材料表面进行复合改性,开发了一种具有可见光响应催化的改性膜。新型改性膜的制备成本低廉,可循环使用,抗污染性能显著提高,改性剂与光催化剂负载牢固,可见光催化性能力与亲水性能显著增强,还使膜功能层的禁带宽度大小降低,且不存在二次污染的问题,具有较大的应用前景。

    一种氧化石墨烯与氯化铁复合改性沸石滤料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107970886A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711100057.9

    申请日:2017-11-09

    摘要: 本发明涉及一种氧化石墨烯与氯化铁复合改性沸石滤料及其制备方法,改性沸石滤料包括有天然沸石、未被负载的空隙、氧化铁吸附层、氧化石墨烯片层,天然沸石的外表面负载有改性层,该改性层是由氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层相互交错在一起,氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层之间有未被负载的空隙。本发明改性沸石滤料具有极强的亲水性能和吸附能力。本发明的制备方法以氧化石墨烯和FeCl3作为改性剂,用于制备改性沸石,本发明的制备方法负载率高,负载效果良好,且适合于工业生产,方便实用。

    一种纳米氧化铁改性石英砂滤材及其制备方法

    公开(公告)号:CN102357323B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110194377.1

    申请日:2011-07-12

    摘要: 本发明公开了一种纳米氧化铁改性石英砂滤材及其制备方法。该滤材包括石英砂载体及包裹于所述载体上的纳米氧化铁吸附层,整体为瘤球状。石英砂载体粒半径大小为500~1200um。纳米氧化铁吸附层主要由FeO3颗粒组成,厚度为25~65um,滤材表面孔隙孔径的大小为0.2~1.0um。本滤材通过将经预处理的石英砂用纳米Fe2O3溶液改性制得。经BET比表面积测定显示,本滤材的比表面积较普通的氧化铁改性石英砂提高10倍,较未改性的石英砂比表面积提高100倍以上,极大提高了滤料的吸附容量,对于吸附纳米级的污染颗粒更有效。且制备工艺方法简单,生产成本低廉。