The invention belongs to the field of preparation of photocatalyst, in particular to a method for preparing magnetic visible light catalyst with wide spectral response. The G C3N4 photocatalyst pure existence of catalytic activity is not high, the corresponding spectrum in a narrow scope and easy to introduce two pollution problems. The invention comprises the following steps: (1) a two-dimensional layered structure g nano C3N4 preparation: G C3N4 precursors at a temperature below 500 DEG 2H insulation, thermal insulation 2~4h after grinding at 500~580 deg.c, obtained two-dimensional layered structure g nano C3N4; (2) preparation of Fe3O4 nanocrystals; (3) preparation of G C3N4/CQDs@Fe3O4 three composite magnetic photocatalyst. The present invention relates to a three element composite magnetic nano photocatalyst, which can realize the high efficiency degradation and recycling of organic pollutants by nano catalyst. Carbon quantum dots upconversion fluorescence properties, can be effectively converted to short wavelength and long wavelength, wide spectrum response of composite catalyst.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于涉及光催化剂的制备领域,具体为一种宽光谱响应的磁性可见光催化剂的制备方法。
技术介绍
工业废水中染料、酚类化合物等有机污染物引发的水污染问题及对人类可持续发展造成的影响已受到人们的高度关注。这些有机污染物可通过印染、纺织、炼焦、煤化工、制药等工业生产过程直接进入水体,对水体造成污染,危害人体健康,破坏生态系统[1]。因此,工业废水中有机污染物的处理刻不容缓。我国对工业废水污染防控和治理高度重视。2015年4月2日,国务院正式发布“水十条”《水污染防治行动计划》中列出专项整治的十大重点行业,包括造纸、焦化、印染、原料药制造等行业。近年来国内外学者对染料、酚类有机污染物的处理通常采用萃取法,化学法,生化法,物理法等[2]。然而,上述技术对于此类废水的处理存在降解率低、成本高、难回收、易引入二次污染等缺点。目前,光催化降解技术是处理工业废水较为有效的方法之一,利用光催化剂表面的光生电子-空穴,通过氧化还原反应去除水中有机污染物,具有高效、节能、成本低、净化彻底,不产生二次污染等优点。TiO2作为使用最早、最广泛、最具代表性的光催化剂,由于宽的带隙(3.2eV)只对紫外光有响应,且光生电子-空穴容易复合、催化活性低等极大地限制了其实际应用。因此,寻求环境友好、低成本、可回收且兼具宽光谱响应和高效催化活性的催化剂是光催化发展走向实用化的关键。2009年,福州大学王心晨教授等发现石墨相氮化碳(g-C3N4)可以在可见光的照射下将水分解为氢气和氧气[3]。从此,g-C3N4引起越来越多科研工作者的关注与研究[4-6],它具有很好的化学稳定性,热稳定性,可 ...
【技术保护点】
一种宽光谱响应的磁性可见光催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)二维层状结构g‑C3N4纳米片的制备:将g‑ C3N4反应前驱体在500℃下保温2h,研磨后在500~580℃条件下保温2~4h,得到二维层状结构g‑C3N4纳米片;(2)制备Fe3O4纳米晶;(3)制备g‑C3N4/CQDs@Fe3O4三元复合磁性光催化剂:(a)以Fe3O4纳米晶为核,通过3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行表面氨基化修饰;(b)将碳量子点CQDs与表面氨基化的Fe3O4纳米晶在80℃条件下超声混合8h,形成核壳结构Fe3O4@CQDs复合物;(c)通过静态生长的方法将CQDs@Fe3O4核壳结构复合物负载在二维层状结构g‑C3N4纳米片上,得到g‑C3N4/CQDs@Fe3O4三元复合磁性光催化剂。
【技术特征摘要】
1.一种宽光谱响应的磁性可见光催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)二维层状结构g-C3N4纳米片的制备:将g-C3N4反应前驱体在500℃下保温2h,研磨后在500~580℃条件下保温2~4h,得到二维层状结构g-C3N4纳米片;(2)制备Fe3O4纳米晶;(3)制备g-C3N4/CQDs@Fe3O4三元复合磁性光催化剂:(a)以Fe3O4纳米晶为核,通过3-氨丙基三乙氧基硅烷进行表面氨基化修饰;(b)将碳量子点CQDs与表面氨基化的Fe3O4纳米晶在80℃条件下超声混合8h,形...
【专利技术属性】
技术研发人员:石建惠,冯淑婷,温月丽,高珊,李育珍,
申请(专利权)人:太原理工大学,
类型:发明
国别省市:山西;14
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