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一种可见光响应的复合光催化剂的制备方法及其除砷方法
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一种可见光响应的复合光催化剂的制备方法及其除砷方法

申请号:2013101267617

本发明公开了一种可见光响应的复合光催化剂的制备方法及其除砷方法,该制备方法首先将硝酸铁、乙二醇,氧化钇、硝酸制备出掺Y的氧化铁溶胶,用溶胶-凝胶法负载制得磁性膨胀珍珠岩;再以钛酸丁酯为前驱体,制备出Y、Zr共掺杂的二氧化钛溶胶,同样用溶胶-凝胶法将溶胶负载于磁性膨胀珍珠岩上,干燥后煅烧,制得复合光催化剂;本发明的制备方法工艺操作简单,整个过程采用溶胶-凝胶法,不需昂贵设备;本发明的催化剂对砷的吸附效果佳,在氙灯模拟可见光照射下光催化效率高,并且具有优良的软磁性,在外加很小的磁场作用下可快速与水体分离,从而使本催化剂易于回收。

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服务介绍

技术领域

[0001]本发明涉及一种可见光响应的复合光催化剂的制备方法及其除砷方法。    

背景技术

[0002]现今,砷对饮用水的污染已经受到全世界的广泛关注。三氧化二砷无臭、无味,砷容易通过食物链和饮用水进入人体内,人口服0.01~0.05g可发生急性中毒,致死量为0.06~0.6g,大量口服后于数小时内突然死亡。长期饮用高砷的污染水可导致慢性肝炎、白内障、贫血、周围神经病、皮肤癌、肺癌等多种疾病。经过多年的研究得出,光催化氧化、共沉淀、吸附、薄膜分离和生物除砷等方法是砷污染的主要整治技术,其中光催化氧化法为广泛研究的除砷方法。离子形式的As(V)通过吸附或者絮凝沉淀比As(Ⅲ)更容易去除,因此大多数技术需要预先将As(Ⅲ)氧化成As(V),而光催化能有效并温和地氧化As(Ⅲ),不会引入有害物质。    

[0003]1972年,Fujishima和Honda在水的光电催化分解实验中发现TiO的光催化能力2后,自此有关半导体TiO光催化的研究开始受到重视。TiO无毒,稳定性高,成本低廉,具22有优异的光催化活性。然而TiO粉末粉体极细,难以单独用作光催化剂投入使用,因此负载2型的TiO光催化剂的研究更为必要。然而,锐钛矿型TiO的禁带宽度为3.2eV,其对应的22吸收波长为387.5nm,主要只能利用在太阳光中占3~5%的紫外光,可见光范围响应微弱。公开号为CN1792426A的专利所制备的光催化剂需要紫外灯照射进行催化,故它对太阳光的利用率较低,并且使用紫外光照设备将大大增大设备成本,严重制约了实际应用的可能性。近年来,TiO光催化剂的改性研究方向从单一元素掺杂进入双元素或多元素共掺杂,共掺2杂所发挥的协同作用有效地提高TiO光催化性能并且拓展TiO的可利用光谱范围,因此关22于共掺杂的研究成为TiO改性的新浪潮。2    

[0004]近年来尝试许多能制备出漂浮型二氧化钛光催化剂的载体,如泡沫塑料、空心陶瓷微球、木屑等。如公布号为CN102847561A的专利以微孔玻璃为载体制得具有良好有机污染物降解能力的负载型纳米TiO光催化剂,虽能漂浮在水面但颗粒直径处于微米水2平,对于TiO光催化活性组分的分散和催化剂的回收都存在缺陷。膨胀珍珠岩(expanded2perlite,简称为EP)具有质轻多孔的优点,是一种理想的TiO催化剂载体。如授权公告号2为CN102219275B的专利中,采用膨胀珍珠岩为载体,载体外表面包裹TiO柱撑蒙脱石光催2化剂,使催化剂可浮于水面,易回收利用。    

[0005]目前,国内外研究者开发出磁载光催化剂,γ-FeO和FeO等铁的氧化物由于磁2334性较好,价格低廉,可作为TiO的载体材料,出现了将TiO包覆在粒状氧化铁表面的光催化22剂,可利用磁分离技术迅速回收催化剂。有关的研究大多数集中以纳米级或微米级的磁性铁作为载体,如授权公告号为CN100531903C的专利中,采用化学共沉淀法制备出纳米级磁性载体后再负载TiO,尽管具有磁性,但粉末细小难以保证完全回收,无法在开放性的区域2(如河流、湖泊等)使用。3    

发明内容

[0006]针对上述的技术问题,本发明提供一种可见光响应的磁性漂浮型Y-Zr/TiO/膨胀2珍珠岩复合光催化剂的制备方法及其除砷方法。    

[0007]发明提出一种可见光响应的复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)膨胀珍珠岩作为载体,用蒸馏水冲洗3遍,滤去水分,均匀铺满铁盘内,在120℃的烘箱里烘干48小时;(2)氧化铁溶胶的制备:氧化钇溶解于硝酸中生成Y(NO)溶液;在搅拌条件下,将硝酸33铁迅速加入乙二醇中溶解,得到橙红色溶液,然后将Y(NO)溶液逐滴滴入上述的橙红色溶33液中,以上混合溶液放进80℃的水浴锅中继续搅拌加热1小时得到氧化铁溶胶,其中:硝酸铁、乙二醇与氧化钇的摩尔比为20:400:1;(3)磁性膨胀珍珠岩的制备:将步骤(1)的膨胀珍珠岩加入到步骤(2)的氧化铁溶胶中,膨胀珍珠岩与氧化铁溶胶的质量比为70:16.8,充分浸泡后,放入烘箱于150℃经20~30min烘干,取出后再浸泡在剩余的氧化铁溶胶内,反复浸泡和烘干3~4次,使膨胀珍珠岩完全吸收全部氧化铁溶胶,150℃烘干后将烘箱温度升温至300℃,煅烧2小时得到充满氧化铁的磁性膨胀珍珠岩;(4)共掺杂二氧化钛溶胶的制备:将钛酸丁酯加入正在搅拌的无水乙醇和冰醋酸混合液中,搅拌20min得到A液,其三者的体积比是钛酸丁酯:无水乙醇:冰醋酸=10:45:20;另外再取无水乙醇和冰醋酸以及Y、Zr混合溶液搅拌混合得到B液,其三者的体积比是无水乙醇:冰醋酸:Y、Zr混合溶液=25:5:6.5,A液搅拌完毕后,用分液漏斗将B液控制在1滴/秒的速度加进A液,搅拌3h,陈化12h后得到共掺杂二氧化钛溶胶;(5)负载:将步骤(3)的磁性膨胀珍珠岩放入到步骤(4)的掺杂二氧化钛溶胶中,浸渍1~2min,放入红外线烘箱中烘干,重复负载2~4次,然后放入马弗炉中500℃煅烧3小时,即得到一种可见光响应的复合光催化剂。3    

[0008]所述步骤(1)中所采用的膨胀珍珠岩的比重为0.1~0.2g/cm,粒径为4~7mm。    

[0009]所述步骤(4)中的Y、Zr混合溶液是将ZrOCl·8HO直接溶解配制成氯氧化锆溶22液,氧化钇滴加硝酸配制成硝酸钇溶液,将其添加到氯氧化锆溶液中得到Y、Zr混合溶液,3+4+其中Y:Zr:TiO的摩尔比为1:0.5~2:100。2    

[0010]所述复合光催化剂上所负载的共掺杂TiO占复合光催化剂重量百分比7~13%。2    

[0011]本发明还提供一种使用本制备方法制备的可见光响应的复合光催化剂的除砷方法,取所述可见光响应的复合光催化剂,放入三价砷溶液的反应器中,微微鼓泡,溶液不断通入空气,在氙灯光源照射下光催化除砷。    

[0012]本发明的有益效果:本发明提供的可见光响应的磁性漂浮型Y-Zr/TiO/膨胀珍珠岩复合光催化剂的光催2化活性显著增强,加强其可见光响应,并且磁性氧化铁对水中的三价砷离子有很强的吸附作用。两者共同作用下,使得本专利所制备的光催化剂对于废水的砷离子起到双重的消除效果。而且催化剂磁性优良,易于回收,可循环使用,操作性能和应用性能两方面同时得到提高。    

[0013]该催化剂可高效地催化和吸附水中的三价砷和五价砷,适用于含砷污水处理,并由于具有特殊的软磁性,便于回收和分离,有利工业的实际应用。    




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