当前位置: 首页 > 专利查询>中山大学专利>正文

一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法技术

技术编号:34608032 阅读:22 留言:0更新日期:2022-08-20 09:12
本发明专利技术公开了一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,所述方法包括以下步骤:(1)P

【技术实现步骤摘要】
一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法


[0001]本专利技术属于分子氧活化
,尤其涉及一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法。

技术介绍

[0002]随着现代工业化和经济全球化的飞速发展,大量工业废水正成为一个严峻的全球环境问题。在自然条件下,工业废水通常具有很高的毒性并且化学性质稳定,因此对生态环境造成了很大的危害。
[0003]目前针对有机工业废水的处理处置方法主要是高级氧化法,其主要包括Fenton法,过硫酸盐活化法,光催化法等。然而,Fenton法需要加入价格成本高,化学稳定性差的H2O2试剂。而且,Fenton法还面临H2O2利用率低,Fe
2+
再生困难,铁泥产生严重的技术缺陷。过硫酸盐活化法需要的过一硫酸盐或过二硫酸盐化学性质相对稳定,但是过硫酸盐活化的最终副产物为硫酸根,给水体引入了新的不稳定因素,为未来的水处理埋下了新的安全隐患。光催化法是利用太阳光激发半导体产生自由基,然而高效半导体材料的制备,太阳光的利用率(受天气影响)以及实际场地应用等问题仍然是一个大的挑战。
[0004]分子氧活化技术是利用催化剂将空气中的氧气直接还原成超氧阴离子(O2·

),O2·

继续被还原为H2O2,H2O2再被分解产生
·
OH。该过程不需要任何的光能和电能,不受天气影响,也不需要添加额外的氧化剂(双氧水和过硫酸盐)。因此,分子氧活化技术操作方便,设备简单,成本低廉,环境友好,被誉为当今最有前景的有机污染物净化技术。目前经典的分子氧活化材料主要是铁基材料和铜基材料。然而铁基材料和铜基材料在活化分子氧的过程中通常需要加入额外的螯合剂或还原剂,比如乙二胺四乙酸、三聚磷酸钠、柠檬酸、聚苯胺、羟胺等。螯合剂或还原剂的加入不仅增加了分子氧活化的试剂成本,而且还会造成目标污染物的降解率低和引入二次污染问题。
[0005]因此,如何开发一种廉价、高效、环保的分子氧活化技术成为迫切需要。

技术实现思路

[0006]鉴于现有技术的缺陷,本专利技术旨在于提供一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,本专利技术的方法具有设备简单、操作方便、成本低廉、环境友好、适用于广泛pH范围(pH2

pH10)、能够同时处理重金属铜离子和有机污染物等优点。
[0007]为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:
[0008]一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,该方法包括以下步骤:
[0009](1)P

Cu催化剂的制备:
[0010]在含铜废水中加入红磷,红磷将含铜废水中的Cu
2+
还原为单原子铜,所述单原子铜和所述红磷耦合,获得中间P

Cu催化剂产物;将所述中间P

Cu催化剂产物过滤,洗涤,干燥,获得P

Cu催化剂;
[0011](2)所述P

Cu催化剂活化分子氧降解布洛芬污染物:
[0012]常温常压下,将步骤(1)所述P

Cu催化剂置于含有布洛芬的废水中,无需再加入任何的化学试剂,用曝气泵通入空气,获得溶液1;其中,所述溶液1中的所述P

Cu催化剂活化空气中的氧气,产生超氧阴离子(O2·

),O2·

继续被P

Cu还原为H2O2,H2O2再与单原子铜发生类芬顿反应产生
·
OH,
·
OH降解并矿化废水中的布洛芬。
[0013]优选地,所述步骤(1)中含铜废水中铜离子浓度为0.5mM

4mM。
[0014]优选地,所述步骤(1)中红磷的投加量为0.05g/L

0.3g/L。
[0015]优选地,所述步骤(1)中搅拌反应时间为1h

5h。
[0016]优选地,所述步骤(1)中洗涤所用溶剂为无水乙醇,所述干燥为自然风干。
[0017]优选地,所述步骤(2)中P

Cu催化剂的投加量为0.1g/L

0.3g/L。
[0018]优选地,所述步骤(2)废水中的布洛芬的浓度为1ppm

10ppm。
[0019]优选地,所述步骤(2)中曝气泵的流速为100mL/min

200mL/min,曝气时间为2小时。
[0020]优选地,所述步骤(2)中溶液1中的溶解氧浓度为 6.8ppm

16.5ppm。
[0021]与现有技术相比,本申请具有以下优点:
[0022](1)利用空气中广泛存在的氧气作为氧化剂,无需外加双氧水或者过硫酸盐,无需光能和电能,也不受天气影响,具有成本低廉、环境友好、来源广泛等优点;
[0023](2)在常温常压下就可以发生反应,在宽广的pH范围内能够高效、快速地降解有机污染物且无二次污染;
[0024](3)利用含铜废水制备分子氧活化的催化剂,实现了资源再利用以及变废为宝的战略目的。
[0025](4)红磷能够将含铜废水还原为单原子铜,单原子铜会和红磷耦合形成紧密的结合体。这种结合体能够确保红磷的电子可以源源不断地提供给单原子铜,使得P

Cu可以持续稳定地活化分子氧,具有较大的实际应用前景。
附图说明
[0026]图1为P

Cu的XRD图以及球差电镜图;
[0027]图2为形成P

Cu过程中活化分子氧降解布洛芬的性能图;
[0028]图3为P

Cu在不同pH条件下活化分子氧降解布洛芬的性能图;
[0029]图4为P

Cu活化分子氧产生的活性自由基图。
[0030]本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
[0031]以下将结合附图对本专利技术作进一步的描述,需要说明的是,以下实施例以本技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本专利技术的保护范围并不限于本实施例。
[0032]本申请在进一步研究过程中发现,红磷外部有5个电子,具有很强的给电子能力;含铜废水是迫切需要处理的重金属废水。利用红磷的还原能力将含铜废水中的铜离子还原为单原子铜,单原子铜会和红磷耦合成为一种能够活化分子氧的新型P

Cu催化剂,该催化
剂活化分子氧无需任何外加的螯合剂或者还原剂。
[0033]因此,该方法不仅解决了含铜废水的处理问题,还同时制备了一种新型高效环保的分子氧活化催化剂。
[0034]实施例1
[0035]制备获得P

Cu催化剂:
[0036]取60mL、二价铜离子浓度为3m本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)P

Cu催化剂的制备:在含铜废水中加入红磷,红磷将含铜废水中的Cu
2+
还原为单原子铜,所述单原子铜和所述红磷耦合,获得中间P

Cu催化剂产物;将所述中间P

Cu催化剂产物过滤,洗涤,干燥,获得P

Cu催化剂;(2)所述P

Cu催化剂活化分子氧降解布洛芬污染物:常温常压下,将步骤(1)所述P

Cu催化剂置于含有布洛芬的废水中,无需再加入任何的化学试剂,用曝气泵通入空气,获得溶液1;其中,所述溶液1中的所述P

Cu催化剂活化空气中的氧气,产生超氧阴离子(O2·

),O2·

继续被P

Cu还原为H2O2,H2O2再与单原子铜发生类芬顿反应产生
·
OH,
·
OH降解并矿化废水中的布洛芬。2.根据权利要求1所述利用单原子铜耦合红磷活化分子氧降解布洛芬的方法,其特征在于,所述步骤(1)中含铜废水中铜离子浓度为0.5mM

4mM。3.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡卓锋郑宁超周泉汪睿林
申请(专利权)人:中山大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1