一种负载型NiFe2O4/Bi2O2CO3-BiPO4复合光催化剂及其制备方法技术

技术编号:12194723 阅读:78 留言:0更新日期:2015-10-14 02:55
本发明专利技术公开了一种负载型NiFe2O4/Bi2O2CO3-BiPO4复合光催化剂及其制备方法,属于无机环保光催化材料技术领域。本发明专利技术的技术方案要点是通过将Bi2O2CO3-BiPO4复合型光催化剂与载体颗粒软磁性NiFe2O4复合而形成的。本发明专利技术还公开了该负载型NiFe2O4/Bi2O2CO3-BiPO4复合光催化剂的制备方法。本发明专利技术的负载型NiFe2O4/Bi2O2CO3-BiPO4复合光催化剂的光催化活性高且易分离回收并能够重复循环使用,制备过程操作简单、易于控制且成本低廉。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】 —种负载型N i Fe204/B i 202C03-B i卩04复合光催化剂及其制备 方法
本专利技术属于无机环保光催化材料
,具体涉及一种负载型NiFe2O4/812020)3^?04。
技术介绍
近年来,新型光催化剂的研宄引起国内外的广泛关注,其在光解水和降解有机污染物的应用方面更是受到了广泛研宄,许多新型光催化材料已见诸报。81202(:03是一种新型的光催化材料,其禁带宽度为3.4eV,当受到能量不低于其带隙的光照射时,会产生导带电子和价带空穴,具有较强的还原性和氧化性,能直接将有机污染物降解成无毒无害的水和二氧化碳。然而,在实际应用过程Bi2O2CO3*激发产生电子与空穴的复合率较高、光量子效率低,不能满足工业应用的需要。因此,对Bi2O2CO3进行改性并将其固定在适当的载体上,以提高其光催化活性和重复使用性能已成为当前的重要研宄方向之一。半导体复合是改善Bi2O2CO3*催化性能的有效手段,根据不同半导体导带和价带能级的差异,半导体复合可以使光生载流子得到有效的分离,降低载流子的复合几率,提高量子效率,进而提高其光催化活性。81?04是铋系氧化物中另外一种重要的光催化材料,禁带宽度为3.85eV,其独特的晶体结构和电子结构使其具有较宽的吸收带隙和较高的光催化活性。研宄表明,Bi2O2CO3光催化剂的导带电势Ecb=0.16eV,价带电势EVB=3.56eV,而BiPO4光催化剂的导带电势Era=0.43eV,价带电势EVB=4.28eV。在Bi2O2CO3-BiPO4复合型半导体中,Bi 2020)3的导带电势更负,光生电子容易从能级低的Bi2O2CO3导带迀移到能级高的BiPO4导带上;同时,BiPO4的价带电势更正,光生空穴容易从能级高的BiPO4价带迀移到能级低的Bi 202C03价带上,从而提尚光生电荷的分尚效率,进而提尚其光催化活性。然而,在实际工业应用中,Bi2O2CO3-BiPO4复合型光催化剂由于其粒径较小,存在易凝聚、易失活、利用效率低和分离回收困难等问题,使其在废水处理方面的应用受到很大的制约。因此,在实际应用过程中如废水处理时,必须将Bi2O2CO3-BiPO4复合型光催化剂负载于一定的载体上才能使用。近些年来,关于可磁性分离的磁载新型光催化剂的研宄已经成为国内外研宄的热点,把催化剂固定在磁性载体上,使其既具有较好的光催化活性,又能多次循环再利用,解决了光催化技术在废水处理中的关键问题。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题是提供了一种光催化活性高且易于分离回收并循环使用的负载型附?6204作丨2020)3^?04复合光催化剂。本专利技术解决的另一个技术问题是提供了一种操作简单、易于控制且成本低廉的负载型NiFe2CVBi2O2CO3-BiPO4复合光催化剂的制备方法。本专利技术为解决上述技术问题采用如下技术方案,一种负载型NiFe2O4/812020)3^?04复合光催化剂,其特征在于是通过将Bi 2020)3^卩04复合型光催化剂与载体颗粒软磁性NiFe2O4复合而形成的,其中载体颗粒软磁性NiFe 204与Bi 202C03_BiP04复合型光催化剂的质量比为0.1-0.3: LBi2O2CO3-BiPO4复合型光催化剂中与的摩尔比为 0.05:1。本专利技术所述的负载型NiFe2CVBi2O2CO3-BiPO4复合光催化剂的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(I)将硝酸镍和硝酸铁按摩尔比1:2的比例与去离子水混合均匀得到混合溶液,再向混合溶液中加入乙二胺四乙酸二钠(EDTA),其中EDTA的加入量与硝酸镍的摩尔比为1.5:1,将所得的混合体系在80°C的水浴中保持12h得到湿凝胶,湿凝胶经110°C干燥得到干凝胶,然后将干凝胶于500-60(TC煅烧Ih得到软磁性NiFe2O4; (2)在搅拌条件下将二水合磷酸二氢钠、五水硝酸铋和尿素按摩尔比0.05:1:3的比例与去离子水混合均匀得到混合溶液,向混合溶液中加入氨水调节混合溶液的PH值为4,加入软磁性NiFe2O4,将混合体系在室温的条件下继续搅拌2h后转移至水热反应釜中,然后将水热反应釜放入微波消解仪中于180-200°C微波反应10-30min,经冷却、过滤、洗涤、干燥后得到具有高催化活性的负载型附?6204作丨2020)3^?04复合光催化剂。进一步限定,步骤(I)的混合溶液中硝酸镍的摩尔浓度为0.05-0.lmol/L。进一步限定,步骤(2)的混合溶液中硝酸铋的摩尔浓度为0.05-0.lmol/L。进一步限定,步骤(2)中加入软磁性NiFe2O4的质量为Bi 202C03_BiP04复合型光催化质量的0.1-0.3倍。本专利技术的负载型NiFe204/Bi202C03-BiP04复合光催化剂的光催化活性高且易分离回收并重复循环使用,制备过程操作简单、易于控制且成本低廉。【具体实施方式】以下通过实施例对本专利技术的上述内容做进一步详细说明,但不应该将此理解为本专利技术上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本专利技术上述内容实现的技术均属于本专利技术的范围。实施例1 (1)在搅拌条件下,将物质的量分别为2.2X 10_3mol和4.4X 1^mol的硝酸镍和硝酸铁用去离子水配成混合溶液,混合溶液中硝酸铋的摩尔浓度为0.05mol/L,然后向混合溶液中加入3.3 X 1^mol的EDTA,将所得的混合体系在80°C的水浴中保持12h得到湿凝胶,湿凝胶经110°C干燥得到干凝胶,然后将干凝胶于600°C煅烧Ih得到软磁性NiFe2O4; (2)在搅拌条件下,将物质的量分别为1.0X10_3mol、0.02mol和0.06mol的二水合磷酸二氢钠、五水硝酸铋和尿素用去离子水配成混合溶液,混合溶液中硝酸铋的摩尔浓度为0.05mol/L,向混合溶液中加入氨水调节混合溶液的pH值为4,然后加入0.515g步骤(I)制得的软磁性NiFe2O4,将混合体系在室温的条件下继续搅拌2h后转移至水热反应釜中,然后将水热反应釜放入微波消解仪中于180°C微波反应30min,经冷却、过滤、洗涤、干燥后得到具有高催化活性的负载型附?6204作丨2020)3^?04复合光催化剂。实施例2 (I)在搅拌条件下,将物质的量分别为4.4X 10_3mol和8.8X 10_3mol的硝酸镍和硝酸铁用去离子水配成混合溶液,混合溶液中硝酸铋的摩尔浓度为0.08mol/L,然后向混合溶液中加入6.6 X 1^mol的EDTA,将所得的混合体系在80°C的水浴中保持12h得到湿凝胶,湿凝胶经110°c干燥得到干凝胶,然后将干凝胶于550°C煅烧Ih得到软磁性NiFe2O4; (2)在搅拌条件下,将物质的量分别为1.0X10_3mol、0.02mol和0.06mol的二水合磷酸二氢钠、五水硝酸铋和尿素用去离子水配成混合溶液,混合溶液中硝酸铋的摩尔浓度为0.08mol/L,向混合溶液中加入氨水调节混合溶液的pH值为4,然后加入1.03g步骤(I)制得的软磁性NiFe2O4,将混合体系在室温的条件下继续搅拌2h后转移至水热反应釜中,然后将水热反应釜放入微波消解仪中于180°C微波反应20min,经冷却、过滤、洗涤、干燥后得到具有高催化活性的负本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种负载型NiFe2O4/Bi2O2CO3‑BiPO4复合光催化剂,其特征在于是通过将Bi2O2CO3‑BiPO4复合型光催化剂与载体颗粒软磁性NiFe2O4复合而形成的,其中载体颗粒软磁性NiFe2O4与Bi2O2CO3‑BiPO4复合型光催化剂的质量比为0.1‑0.3:1,Bi2O2CO3‑BiPO4复合型光催化剂中[PO43‑]与[Bi3+]的摩尔比为0.05:1。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘玉民李爽吕华
申请(专利权)人:河南师范大学
类型:发明
国别省市:河南;41

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