一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料制造技术

技术编号:34785552 阅读:18 留言:0更新日期:2022-09-03 19:46
本发明专利技术涉及一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,属于污水处理技术领域,包括以下步骤制得:将二羟基双(乳酸铵)钛水解,加热,得到N掺杂TiO2粉末;将N掺杂TiO2粉末与KH560和三乙烯四胺,反应得到胺化N掺杂TiO2粉末;胺化的N掺杂TiO2粉末与磷钨酸反应,即得金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料。本发明专利技术技术方案中,N掺杂TiO2与磷钨酸复合后,形成了稳定的异质结结构,其中,TiO2(

【技术实现步骤摘要】
一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料


[0001]本专利技术属于污水处理
,具体地,涉及一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料。

技术介绍

[0002]环境污染和能源危机已经对可持续发展和生态环境构成严重威胁,特别是近几十年来,工业染料、抗生素等有害物质未经任何处理直接排入天然水域,对人体健康和环境造成严重危害。光催化是许多环境修复方法中最有利的选择,因为它可以有效利用太阳光作为清洁和可再生能源,在阳光的照射下,半导体光催化剂被激发在价带(VB)中产生氧化空穴(h+)和还原光生电子(e

)分别位于导带(CB)中。随后,光生载流子迁移到光催化剂表面,参与反应生成高活性自由基(如羟基、超氧化物等),实现有机污染物的分解。
[0003]现有技术中,二氧化钛是典型的n型半导体催化剂之一,但是二氧化钛光催化剂的实际应用受限于光生载流子的易复合和可见光的低响应范围。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,解决了现有技术中存在的二氧化钛光催化剂的实际应用受限于光生载流子的易复合和可见光的低响应范围的问题。
[0005]本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006]一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,包括以下步骤制得:
[0007]S1、将二羟基双(乳酸铵)钛水解,对水解后的固体进行加热,得到N掺杂TiO2粉末;
[0008]S2、将N掺杂TiO2粉末超声分散在乙醇溶液中,加入KH560,搅拌混合,加入三乙烯四胺,超声混合均匀后,转移至内衬高压釜中并在75℃下保持6h,反应结束后冷却至室温,离心收集产物,用去离子水和乙醇洗涤数次,最后,在50℃下真空干燥12h,得到胺化N掺杂TiO2粉末,其中,N掺杂TiO2粉末、乙醇溶液、KH560和三乙烯四胺的用量比为1

2g:100

200mL:0.5

1mL:1

2mL;
[0009]S3、胺化的N掺杂TiO2粉末与磷钨酸反应,即得金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料。
[0010]进一步地,步骤S1具体为:将二羟基双(乳酸铵)钛与乙醇溶液混合,滴加0.1M HCl溶液调节pH,并转移至内衬特氟隆的高压釜密封并在140℃下反应,反应结束后,经过滤、洗涤和干燥,得到固体,固体在石英管内在Ar气氛下进行加热,得到N掺杂TiO2粉末,其中,二羟基双(乳酸铵)钛、乙醇溶液和HCl溶液的用量比为1

3mL:100

120mL:0.3

0.5mL。
[0011]进一步地,调节pH为4.4

4.8。
[0012]进一步地,固体在石英管内在Ar气氛下进行加热,从室温以3℃/min的速度依次加热至150℃,然后以5℃/min的速度加热至500℃。
[0013]进一步地,步骤S3具体为:超声下将胺化N掺杂TiO2粉末分散到去离子水中,再加
入磷钨酸并在室温下不断搅拌反应24h,反应结束后,通过离心收集产物并混合通过在50℃下真空干燥12小时获得金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,其中,胺化N掺杂TiO2粉末、去离子水和磷钨酸的用量比为1

1.5g:100

150mL:0.1

0.2g。
[0014]本专利技术的有益效果:
[0015]本专利技术技术方案中,通过N掺杂TiO2与磷钨酸结合,由于N掺杂TiO2表面带有负电荷,与磷钨酸(多金属氧酸盐)中的聚阴离子具有相同的电学性质,这使得静电斥力不利于N掺杂TiO2与磷钨酸的键合,通过在N掺杂TiO2上接枝KH560,再与三乙烯四胺反应,其中,三乙烯四胺作为亲核试剂攻击KH560上的环氧基团,将其还原为羟基,三乙烯四胺连接到N掺杂TiO2表面,随后,存在于水溶液中的被磷钨酸电离的质子可以被N掺杂TiO2接收,形成氨基正离子,最后,具有正氨基离子的N掺杂TiO2和磷钨酸通过静电吸附结合,使用三乙烯四胺对N

TiO2表面进行氨基修饰,使得N掺杂TiO2中有了丰富的氨基有利于为磷钨酸提供更多的沉积位点,形成稳定的复合体系。
[0016]本专利技术技术方案中,N掺杂TiO2与磷钨酸复合后,形成了稳定的异质结结构,其中,TiO2(

0.1eV)的电子转移路径到磷钨酸(0.59eV)和从磷钨酸(3.72eV)到TiO2(3.1eV)的空穴传输路径被建立,二个部分的能带势表现出阶梯特性,其中能带的梯度差异有助于将电荷分散在多个能带中并提供较小的界面电阻,从而具有较高的电荷转移效率,所制备的具有适当带隙的分层异质结构在太阳光照射下表现出极好的催化效果。
附图说明
[0017]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018]图1为本专利技术一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料的异质结结构示意图;
[0019]图2为本专利技术N掺杂TiO2的Zeta电位图。
具体实施方式
[0020]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0021]请参阅图1所示,本专利技术中制得的N掺杂TiO2与磷钨酸的异质结结构,光生电子的转移路径,TiO2(

0.1eV)的电子转移到磷钨酸(0.59eV),磷钨酸(3.72eV)到TiO2(3.1eV)的空穴传输。
[0022]请参阅图2所示,本专利技术中制得的N掺杂TiO2的表面带有负电荷,可与磷钨酸通过静电吸附结合。
[0023]实施例1
[0024]一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,包括以下步骤制得:
[0025]S1、将1mL二羟基双(乳酸铵)钛与100mL乙醇溶液混合,滴加0.3mL0.1MHCl溶液调节pH为4.4,并转移至内衬特氟隆的高压釜密封并在140℃下反应,反应结束后,经过滤、洗涤和干燥,得到固体,固体在石英管内在Ar气氛下进行加热,从室温以3℃/min的速度依次加热至150℃,然后以5℃/min的速度加热至500℃,得到N掺杂TiO2粉末;
[0026]S2、将1gN掺杂TiO2粉末超声分散在100mL乙醇溶液中,加入0.5mLKH560,搅拌混合,加入1mL三乙烯四胺,超声混合均匀后,转移至内衬高压釜中并在75℃下保持6h,反应结束后冷却至室温,离心收集产物,用去离子水和乙本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,其特征在于,包括以下步骤制得:S1、将二羟基双(乳酸铵)钛水解,对水解后的固体进行加热,得到N掺杂TiO2粉末;S2、将N掺杂TiO2粉末超声分散在乙醇溶液中,加入KH560,搅拌混合,加入三乙烯四胺,超声混合均匀后,转移至内衬高压釜中并在75℃下保持6h,反应结束后冷却至室温,离心收集产物,用去离子水和乙醇洗涤数次,最后,在50℃下真空干燥12h,得到胺化N掺杂TiO2粉末;S3、胺化的N掺杂TiO2粉末与磷钨酸反应,即得金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料。2.根据权利要求1所述的一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,其特征在于:步骤S1具体为:将二羟基双(乳酸铵)钛与乙醇溶液混合,滴加0.1M HCl溶液调节pH,并转移至内衬特氟隆的高压釜密封并在140℃下反应,反应结束后,经过滤、洗涤和干燥,得到固体,固体在石英管内在Ar气氛下进行加热,得到N掺杂TiO2粉末。3.根据权利要求2所述的一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,其特征在于:二羟基双(乳酸铵)钛、乙醇溶液和HCl溶液的用量比为1

3mL:100

120mL:0.3

0.5mL。4.根据权利要求2所述的一种金属氧化物复合N掺杂光催化污水处理材料,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:康小孟周妍金党琴杨瑞洪
申请(专利权)人:扬州工业职业技术学院
类型:发明
国别省市:

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