System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法技术_技高网

镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法技术

技术编号:40490337 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-26 19:21
镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法,涉及一种层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法。本发明专利技术的目的是为了降解水体中有机污染物。方法:将尿素与硝酸铁溶解在水溶液中,加入秸秆粉末,搅拌,记为溶液A;将尿素、硝酸镁与硝酸铁,搅拌,记为溶液B;将溶液A与溶液B混合搅拌,装入水热反应釜中,水热反应,冷却后,用乙醇和蒸馏水分别洗涤,抽滤,烘干,研磨,即得。本发明专利技术制备的磁性水热炭与双金属氢氧化合物复合材料。在低温水热的条件下,保留了生物质表面的活性基团,可为过硫酸盐活化提供氧化还原电位,在制备过程中引入双金属氢氧化物,提高了过硫酸盐的活化性能。本发明专利技术属于复合磁性水热炭的制备领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法。


技术介绍

1、随着人们对水体中有机污染物降解的不断研究,过硫酸盐高级氧化技术(ps-aops)被认定为降解有机污染物最有效的技术方法之一,主要是通过碳材料、过渡金属和金属氧化物等材料活化过硫酸盐产生高活性氧化物质,有效降解水体中难降解的有机污染物。所以,催化剂的选择是过硫酸盐高级氧化技术有效施用的关键,不仅需要实现过硫酸盐在水体中的高效活化,同时还要保证对水体的环境友好性和安全性。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是为了降解水体中有机污染物,提供了一种镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法

2、镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法如下:

3、一、利用破碎机将玉米秸秆破碎至粉末状;

4、二、将2g尿素与2g硝酸铁(fe(no3)3·9h2o)溶解在水溶液中,加入2g秸秆粉末,搅拌2h,记为溶液a;

5、三、将2g尿素、2g硝酸镁(mg(no3)2·6h2o)与1g硝酸铁(fe(no3)3·9h2o),搅拌2h,记为溶液b;

6、四、将溶液a与溶液b混合搅拌2h后,将该混合溶液装入水热反应釜中,于220℃条件下水热反应20h,冷却后,用乙醇和蒸馏水分别洗涤所制备的样品,抽滤后,在60℃条件下烘干12h,研磨,得到镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭粉末。

7、因此,金属——非金属复合材料成为了目前过硫酸盐活化剂的首选。磁性水热炭自身具有良好的理化性质,易于回收,对环境不会造成危害,层状双氢氧化合物(ldhs),因其独特的层状结构优势、阴离子可交换性和客体分子可调节性,在活化过硫酸盐方面表现出优良的反应活性和催化优势。

8、本专利技术利用简易的一步水热法制备的磁性水热炭与双金属氢氧化合物复合材料。在低温水热的条件下,保留了生物质表面的活性基团,可为过硫酸盐活化提供氧化还原电位,在制备过程中引入双金属氢氧化物,提高了过硫酸盐的活化性能。不仅如此,本专利技术制备方法更为简易、安全可靠,而且所需要的原材料价格低廉,具有良好的市场前景。

9、本专利技术优点:

10、(1)本专利技术利用玉米秸秆作为原料,实现农业废弃物回收再利用。同时本专利技术所需要的其他原材料和试剂数量较少,且廉价易得。

11、(2)本专利技术采用简易的一步水热法(220℃)制备材料,无需高温焙烧,没有繁琐的制备过程,制备方法简易、安全。

12、(3)本专利技术所制备的材料含有铁、镁过渡金属及水热炭,可为活化过硫酸盐提供良好的过渡金属元素和有机碳基团,实现过硫酸盐的高效活化。

13、(4)由于低温制备和尿素的加入,制备的复合材料中具有大量的有机官能团,如c-o,c-n,c=o,可进一步有效激活过硫酸盐。

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【技术保护点】

1.镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法,其特征在于所述镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法如下:

【技术特征摘要】

1.镁铁层状氢氧化合物复合磁性水热炭的制备方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:于洪文王天野王一然宋宁宁
申请(专利权)人:中国科学院东北地理与农业生态研究所
类型:发明
国别省市:

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