一种改性钨酸铋催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118719096A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410777667.6

    申请日:2024-06-17

    摘要: 本发明涉及光催化技术领域,具体而言,提供了一种改性钨酸铋催化剂,包括可溶性铋盐、可溶性钨酸盐、硫源与锡源;所述可溶性铋盐、可溶性钨酸盐、硫源与锡源的质量比为:15‑25:5‑10:2‑5:1;其制备方法,包括以下步骤:S1、将可溶性铋盐溶解于醇溶剂中得到铋盐醇溶液,将可溶性钨酸盐溶解于水中得到钨酸盐水溶液;将钨酸盐水溶液滴加到铋盐醇溶液中并持续搅拌一段时间,得到第一混合溶液;S2、向S1得到的第一混合溶液中依次加入硫源、锡源,并持续搅拌一段时间,得到第二混合溶液;S3、将S2得到的第二混合溶液进行加热、过滤、洗涤、干燥后,即得到改性钨酸铋催化剂;其提高了对可见光的利用率及整体光催化活性,对CIP和TC可有效且稳定的去除。

    荧光检测材料及其制备方法以及Pb(Ⅱ)的检测方法

    公开(公告)号:CN115820247B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210926755.9

    申请日:2022-08-03

    摘要: 本发明公开了荧光检测材料、荧光检测材料的制备方法和Pb(Ⅱ)的检测方法。荧光检测材料包括碳点以及附着于碳点上的聚乙烯亚胺。制备方法包括以下步骤:(1)获取含有碳点的第一分散液;(2)将所述第一分散液与聚乙烯亚胺溶液混合,得到第二分散液;(3)使所述第二分散液均质化,即得到荧光检测材料。本发明的荧光检测材料的制备方法工艺简单,便于控制,生成成本低,经验证,通过在碳点上掺杂聚乙烯亚胺,使得荧光检测材料检测Pb(Ⅱ)时的荧光猝灭强度相较于单纯的碳点检测Pb(Ⅱ)时的荧光猝灭强度得到显著提升,显著提升了Pb(Ⅱ)的线性检测范围、灵敏度和检出限,且具有优异的抗干扰能力,有效解决了水中微量Pb(Ⅱ)难检测的技术问题。

    光催化降解水中抗生素的光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115487867A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210926783.0

    申请日:2022-08-03

    摘要: 本发明公开了光催化降解水中抗生素的光催化剂及其制备方法和应用。光催化剂包括载体和负载于载体上的活性组分;所述载体具有三维孔隙结构;所述活性组分包括聚吡咯和硫化锰。制备方法包括以下步骤:(1)在载体上负载聚吡咯;将载体放入含有吡咯单体和表面活性剂的第一溶液中,然后再冰水浴下进行聚合反应,从而在载体表面生成聚吡咯;(2)继续在载体上负载硫化锰;将载体放入含有锰盐、L‑半胱氨酸和乙二醇的第二溶液中进行水热反应,从而在载体上原位生成硫化锰。本发明的光催化剂能够对实际水体中的抗生素进行催化降解,且能够获得较高去除率,具有极强的实用性,非常适合于推广使用。

    光催化降解水中抗生素的组合物和水体抗生素的净化方法

    公开(公告)号:CN115382574B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210927970.0

    申请日:2022-08-03

    摘要: 本发明公开了光催化降解水中抗生素的组合物和水体抗生素的净化方法。组合物包括:第一组分,所述第一组分包括载体和负载于载体上的活性组分;所述载体具有三维孔隙结构;所述活性组分包括聚吡咯和硫化锰;第二组分,所述第二组分包括过氧单硫酸根。水体抗生素的净化方法包括步骤:将所述的组合物加入到水体中与抗生素进行光催化降解反应。本发明的组合物中的第一组分与过氧单硫酸根协同作用,可以提升对水体中抗生素的催化降解效率。本发明的组合物能够对实际水体中的抗生素进行催化降解,且能够获得较高去除率,具有极强的实用性,非常适合于推广使用。

    荧光检测材料及其制备方法以及Pb(Ⅱ)的检测方法

    公开(公告)号:CN115820247A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210926755.9

    申请日:2022-08-03

    摘要: 本发明公开了荧光检测材料、荧光检测材料的制备方法和Pb(Ⅱ)的检测方法。荧光检测材料包括碳点以及附着于碳点上的聚乙烯亚胺。制备方法包括以下步骤:(1)获取含有碳点的第一分散液;(2)将所述第一分散液与聚乙烯亚胺溶液混合,得到第二分散液;(3)使所述第二分散液均质化,即得到荧光检测材料。本发明的荧光检测材料的制备方法工艺简单,便于控制,生成成本低,经验证,通过在碳点上掺杂聚乙烯亚胺,使得荧光检测材料检测Pb(Ⅱ)时的荧光猝灭强度相较于单纯的碳点检测Pb(Ⅱ)时的荧光猝灭强度得到显著提升,显著提升了Pb(Ⅱ)的线性检测范围、灵敏度和检出限,且具有优异的抗干扰能力,有效解决了水中微量Pb(Ⅱ)难检测的技术问题。

    光催化降解水中抗生素的光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115487867B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210926783.0

    申请日:2022-08-03

    摘要: 本发明公开了光催化降解水中抗生素的光催化剂及其制备方法和应用。光催化剂包括载体和负载于载体上的活性组分;所述载体具有三维孔隙结构;所述活性组分包括聚吡咯和硫化锰。制备方法包括以下步骤:(1)在载体上负载聚吡咯;将载体放入含有吡咯单体和表面活性剂的第一溶液中,然后再冰水浴下进行聚合反应,从而在载体表面生成聚吡咯;(2)继续在载体上负载硫化锰;将载体放入含有锰盐、L‑半胱氨酸和乙二醇的第二溶液中进行水热反应,从而在载体上原位生成硫化锰。本发明的光催化剂能够对实际水体中的抗生素进行催化降解,且能够获得较高去除率,具有极强的实用性,非常适合于推广使用。

    光催化降解水中抗生素的组合物和水体抗生素的净化方法

    公开(公告)号:CN115382574A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210927970.0

    申请日:2022-08-03

    摘要: 本发明公开了光催化降解水中抗生素的组合物和水体抗生素的净化方法。组合物包括:第一组分,所述第一组分包括载体和负载于载体上的活性组分;所述载体具有三维孔隙结构;所述活性组分包括聚吡咯和硫化锰;第二组分,所述第二组分包括过氧单硫酸根。水体抗生素的净化方法包括步骤:将所述的组合物加入到水体中与抗生素进行光催化降解反应。本发明的组合物中的第一组分与过氧单硫酸根协同作用,可以提升对水体中抗生素的催化降解效率。本发明的组合物能够对实际水体中的抗生素进行催化降解,且能够获得较高去除率,具有极强的实用性,非常适合于推广使用。