铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法及其应用技术

技术编号:41255901 阅读:15 留言:0更新日期:2024-05-11 09:15
本发明专利技术公开了铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法及其应用,属于催化分解技术领域,将废弃的枸杞在0.02~2mol/LK4[Fe(CN6)]·3H2O的水溶液中,180~200℃条件下碳化6~8h,随后将水热后得到的混合物在8000~10000rpm转速下,离心10min,分离下层固体,得到的下层固体在60~80℃温度下,烘干6h,研磨,过筛,得到铁/碳量子点/生物炭复合材料。本发明专利技术通过一步法合成,无需二次复合,省去了繁琐、高耗能的制备过程,所制得的生物炭材料可作为水中磺胺类和氟喹诺酮类抗生素的净化材料,应用到需要去除磺胺类和氟喹诺酮类抗生素的水环境中,有效解决水环境中磺胺类和氟喹诺酮类抗生素污染问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及催化分解,具体涉及铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法及其应用


技术介绍

1、磺胺类和氟喹诺酮类抗生素是一种广谱高效的抗菌药物,可作为治疗畜禽疾病的兽药使用,但近年来抗生素的滥用情况较为严重,这导致环境中存在磺胺类和氟喹诺酮类抗生素药物残留的情况。尤其是抗生素及其代谢产物可以通过多种途径进入到环境水体中,导致水环境中的抗生素残留情况较为严重。水环境中的微生物长期暴露在抗生素残留的环境中会导致其进化出耐药性,对人类健康及生态平衡造成较大的威胁。因此十分有必要建立一个绿色、高效的去除磺胺类和氟喹诺酮类抗生素的方法。

2、目前对水环境中磺胺类和氟喹诺酮类抗生素的处理主要方法包括化学、物理和生物方法,但一般来说靠生物方法很难实现磺胺类和氟喹诺酮类抗生素的完全矿化,且一旦抗生素进入生物处理单元极容易造成二次污染。近年来,利用光催化氧化法降解磺胺类和氟喹诺酮类抗生素已经引起了人们的注意,这是一种新型的非均相化学处理方法。

3、研究表明,吸收光能后的光催化材料能够催化磺胺类和氟喹诺酮类抗生素的降解,并且最终能生成小分子、c本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,方法步骤如下:

2.根据权利要求1所述的铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,步骤一中的K4[Fe(CN6)]·3H2O浓度为0.02~2mol/L。

3.根据权利要求2所述的铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,步骤一中废弃枸杞的质量与K4[Fe(CN6)]·3H2O溶液的体积比为3g:5mL。

4.根据权利要求2或3所述的铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,步骤一中碳化的升温速度为10~15℃/min。p>

5.一种铁...

【技术特征摘要】

1.铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,方法步骤如下:

2.根据权利要求1所述的铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,步骤一中的k4[fe(cn6)]·3h2o浓度为0.02~2mol/l。

3.根据权利要求2所述的铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,步骤一中废弃枸杞的质量与k4[fe(cn6)]·3h2o溶液的体积比为3g:5ml。

4.根据权利要求2或3所述的铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料的制备方法,其特征在于,步骤一中碳化的升温速度为10~15℃/min。

5.一种铁/碳量子点/生物炭复合光催化材料,采用权利要求4所述的制备方法制备而成,其特征在于,所制得的铁/碳量子点/生物炭复合材料的粒径小于100目。

6.一种如权利要求5所述的一种铁/碳量子点/生物...

【专利技术属性】
技术研发人员:张婧茹汝少国王军刘聪魏红青
申请(专利权)人:中国海洋大学
类型:发明
国别省市:

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