一种催化过碳酸盐降解废水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN107188294B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201710483431.1

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明公开了一种催化过碳酸盐降解废水中有机污染物的方法,所述方法包括:在废水中加入质子化处理的g‑C3N4催化剂,在无光环境下搅拌吸附形成混合物;向所述混合物中加入过碳酸盐,构成反应体系;将所述反应体系置于可见光的照射范围内,g‑C3N4催化活化所述过碳酸盐降解废水中有机污染物;所述g‑C3N4催化剂的质子化处理包括:在块状g‑C3N4中加入浓硫酸混合,搅拌,超声,得到混合物;将所述混合物与水混合搅拌,获得乳白色悬浮液,将所述乳白色悬浮液离心、洗涤及干燥,得到酸化后的g‑C3N4;将所述酸化后的g‑C3N4在50‑75℃热回流4‑8h,抽滤、洗涤并干燥得质子化的g‑C3N4。本发明方法降解废水中有机污染物的效果显著,降解率高且稳定。

    一种g-C3N4-Cu2O催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107088434B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710479053.X

    申请日:2017-06-22

    IPC分类号: B01J27/24 C02F1/30

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明公开了一种g‑C3N4‑Cu2O催化剂的制备方法及其应用,所述方法包括:在第一溶液中加入g‑C3N4,搅拌,超声,获得悬浮液;所述第一溶液包括溶解状态的Cu2+;在搅拌状态下向所述悬浮液中加入木糖醇,调节pH值至10‑12,搅拌得混合液;将所述混合液在高压反应容器中加热至150‑200℃,恒温反应25‑35h,自然冷却,获得反应物;将冷却后的反应物抽滤分离,清洗,真空干燥,获得固体产物;将所述固体产物在惰性气氛保护下加热至150‑250℃保持恒温1h‑3h,制得g‑C3N4‑Cu2O催化剂。本发明g‑C3N4由高温固相熔盐法制备;本发明g‑C3N4‑Cu2O催化剂具有更强的可见光吸收能力,光催化性能增强。

    一种用谷氨酸改性g-C3N4-Cu2O复合催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107308972A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710479044.0

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明提供了一种用谷氨酸改性g-C3N4-Cu2O复合催化剂的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:获得第一溶液,所述第一溶液包括溶解状态的Cu2+离子以及谷氨酸;在所述第一溶液中加入质子化的g-C3N4,搅拌,超声,获得悬浮液;在搅拌状态下向所述悬浮液中加入木糖醇,调节pH值至10-12,搅拌得混合液;将所述混合液在高压反应容器中加热至150-200℃,恒温反应25-35h,获得反应物;将冷却后的反应物固液分离,清洗,真空干燥,获得固体产物;将所述固体产物在惰性气体保护下加热至150-250℃保持恒温1h-3h,制得g-C3N4-Cu2O复合催化剂。所述复合催化剂具有更强的可见光吸收能力,光催化性能及稳定性增强。

    一种微波-紫外耦合催化过硫酸盐处理有机废水的方法

    公开(公告)号:CN106430759A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610920449.9

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: C02F9/08 C02F101/30

    摘要: 本发明提供了一种微波-紫外耦合催化过硫酸盐处理有机废水的方法,所述方法包括如下步骤;在有机废水中加入过硫酸盐,将含有过硫酸盐的有机废水置于微波发生装置内部的容器中,所述容器中设置紫外光发生装置,开启所述微波发生装置,微波激发紫外光发生装置,在微波与紫外光耦合催化活化过硫酸盐的作用下降解有机废水。本发明采用微波-紫外光耦合的方法,催化活化过硫酸盐产生硫酸根自由基,形成了以硫酸根自由基为基础的氧化体系,可有效降解废水中的有机污染物,该体系在催化活化过程中没有金属离子溶出,避免了二次污染的产生,而且在酸性、中性和碱性条件下,对废水中的有机物降解效率均较高,实现了在多种pH值情况下废水的稳定处理。

    一种用PEG改性g-C3N4-Cu2O复合催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107115885B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201710479020.5

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明提供了一种用PEG改性g‑C3N4‑Cu2O复合催化剂的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:获得一第一溶液,所述第一溶液包括溶解状态的Cu2+离子以及PEG‑400;在所述第一溶液中加入质子化的g‑C3N4,搅拌,超声,获得悬浮液;在搅拌状态下向所述悬浮液中加入木糖醇,调节pH值至10‑12,搅拌得混合液;将所述混合液在高压反应容器中加热至150‑200℃,恒温反应25‑35h,自然冷却,获得反应物;将冷却后的反应物固液分离,清洗,真空干燥,获得固体产物;将所述固体产物在惰性气氛保护下加热至150‑250℃保持恒温1h‑3h,制得g‑C3N4‑Cu2O复合催化剂。所述复合催化剂具有更强的可见光吸收能力,光催化性能及稳定性增强。

    一种催化过碳酸盐降解废水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN107188294A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710483431.1

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明公开了一种催化过碳酸盐降解废水中有机污染物的方法,所述方法包括:在废水中加入质子化处理的g‑C3N4催化剂,在无光环境下搅拌吸附形成混合物;向所述混合物中加入过碳酸盐,构成反应体系;将所述反应体系置于可见光的照射范围内,g‑C3N4催化活化所述过碳酸盐降解废水中有机污染物;所述g‑C3N4催化剂的质子化处理包括:在块状g‑C3N4中加入浓硫酸混合,搅拌,超声,得到混合物;将所述混合物与水混合搅拌,获得乳白色悬浮液,将所述乳白色悬浮液离心、洗涤及干燥,得到酸化后的g‑C3N4;将所述酸化后的g‑C3N4在50‑75℃热回流4‑8h,抽滤、洗涤并干燥得质子化的g‑C3N4。本发明方法降解废水中有机污染物的效果显著,降解率高且稳定。

    一种用PEG改性g‑C<base:Sub>3</base:Sub>N<base:Sub>4</base:Sub>‑Cu<base:Sub>2</base:Sub>O复合催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107115885A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710479020.5

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明提供了一种用PEG改性g‑C3N4‑Cu2O复合催化剂的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:获得一第一溶液,所述第一溶液包括溶解状态的Cu2+离子以及PEG‑400;在所述第一溶液中加入质子化的g‑C3N4,搅拌,超声,获得悬浮液;在搅拌状态下向所述悬浮液中加入木糖醇,调节pH值至10‑12,搅拌得混合液;将所述混合液在高压反应容器中加热至150‑200℃,恒温反应25‑35h,自然冷却,获得反应物;将冷却后的反应物固液分离,清洗,真空干燥,获得固体产物;将所述固体产物在惰性气氛保护下加热至150‑250℃保持恒温1h‑3h,制得g‑C3N4‑Cu2O复合催化剂。所述复合催化剂具有更强的可见光吸收能力,光催化性能及稳定性增强。

    一种催化过硫酸盐降解废水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN107298477B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201710479009.9

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明提供了一种催化过硫酸盐降解废水中有机污染物的方法,所述方法包括如下步骤:在废水中加入复合催化剂g‑C3N4‑Cu2O,在无光环境下搅拌吸附形成混合物;向所述混合物中加入过硫酸盐,构成反应体系;将所述反应体系置于可见光的照射范围内,可见光协同g‑C3N4‑Cu2O催化活化所述过硫酸盐产生硫酸根自由基以降解废水中有机污染物。本发明以g‑C3N4‑Cu2O为催化剂,以过硫酸盐为氧化剂,协同可见光降解废水中有机污染物,本发明方法降解废水中有机污染物的效果显著,降解率高且稳定。