The invention relates to the preparation field of photocatalyst, in particular to a preparation method of Bi-Cu-Fe composite oxide. Weighing bismuth nitrate, copper nitrate, ferric nitrate, dissolved in ethylene glycol, stirring 1h to mix evenly, then the solution into the autoclave, sealed with ethylene glycol, washing the wall of the cup, in 140 ~ 160 DEG C for 20 ~ 28h, the reaction after cooling to room temperature, filtering, washing, drying 3H 100 to 110 DEG C. After drying, the powder is calcined at 500~550 DEG C for 3 ~ 3.5H, then Bi-Cu-Fe composite oxide is obtained. The invention provides a preparation method of Bi-Cu-Fe composite oxide, the method is simple and easy, and the photocatalyst prepared by the invention has good degradation effect on methyl orange solution.
【技术实现步骤摘要】
Bi-Cu-Fe复合氧化物的制备方法
本专利技术涉及光催化剂的制备领域,具体涉及一种Bi-Cu-Fe复合氧化物的制备方法。
技术介绍
随着染料纺织工业的迅速发展,印染废水的排放量大大增加。印染废水中含有大量有毒有害的有机物,对生态环境和饮用水造成严重污染。甲基橙是印染废水中难降解的有机污染物之一,对其降解是处理印染废水的一项重要任务。近年来,采用半导体光催化剂降解各种有机和无机污染物已成为人们研究的热点之一。由于催化活性高、稳定性好、价格便宜、无毒无害等优良特性,TiO2已被广泛用作光催化剂。然而,TiO2高的光催化活性受到紫外光区照射波长的限制,以至太阳光的利用率限制在3-5%。为了提高可见光区太阳光的利用率,当前的研究工作主要集中在对TiO2改性和开发新型可见光催化材料两个方向。在目前已研发的各种新型光催化剂中,铋系光催化剂被报道是很有前景的可见光光催化剂,主要包括Bi2O3、钛酸铋、钨酸铋、钒酸铋、铋酸钠、卤氧化铋。然而,人们对铋复合氧化物光催化的研究并不多见。
技术实现思路
针对以上研究空白,本专利技术提供了一种Bi-Cu-Fe复合氧化物的制备方法。称取硝酸铋、硝酸铜、硝酸铁,溶于乙二醇中,搅拌1h使其混合均匀,之后将溶液转入高压釜,用乙二醇洗涤杯壁,密封,在140~160℃下反应20~28h,反应后,冷却至室温,过滤,洗涤,100~110℃下干燥3h。干燥后的粉末经500~550℃煅烧3~3.5h即制得Bi-Cu-Fe复合氧化物。所述的硝酸铋、硝酸铜、硝酸铁的用量配比为Bi∶Cu∶Fe=2∶1∶2(摩尔比)。所述的干燥方法为电热鼓风干燥。所述的搅拌方 ...
【技术保护点】
Bi‑Cu‑Fe复合氧化物的制备方法,其特征在于:称取硝酸铋、硝酸铜、硝酸铁,溶于乙二醇中,搅拌1h使其混合均匀,之后将溶液转入高压釜,用乙二醇洗涤杯壁,密封,在140~160℃下反应20~28h,反应后,冷却至室温,过滤,洗涤,100~110℃下干燥3h,干燥后的粉末经500~550℃煅烧3~3.5h即制得Bi‑Cu‑Fe复合氧化物。
【技术特征摘要】
1.Bi-Cu-Fe复合氧化物的制备方法,其特征在于:称取硝酸铋、硝酸铜、硝酸铁,溶于乙二醇中,搅拌1h使其混合均匀,之后将溶液转入高压釜,用乙二醇洗涤杯壁,密封,在140~160℃下反应20~28h,反应后,冷却至室温,过滤,洗涤,100~110℃下干燥3h,干燥后的粉末经500~550℃煅烧3~3.5h即制得Bi-Cu-Fe复合氧化物。2.根据...
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