一种s-Fe0@Cu-Pd海绵铁基三金属催化剂及其制备方法与应用技术

技术编号:41334122 阅读:23 留言:0更新日期:2024-05-20 09:54
本发明专利技术公开了一种s‑Fe<supgt;0</supgt;@Cu‑Pd海绵铁基三金属催化剂及其制备方法与应用,其中制备方法包括以下步骤:在阴离子环境下,采用超声置换法将金属铜负载到预处理后的海绵铁上,得到铁铜双金属核壳结构海绵铁基催化剂;再采用置换法在超声条件下将金属钯负载到铁铜双金属核壳结构海绵铁基催化剂上,得到铁铜钯三金属核壳结构海绵铁基催化剂。本发明专利技术通过阴离子种类及浓度调控合成的海绵铁铜钯三金属颗粒在相同条件下对水中诺氟沙星的去除率达到96.25%。本发明专利技术方法所需设备简单、反应在常温常压下完成,催化剂为磁性固体,易与污水分离。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及污水深度处理,具体涉及一种s-fe0@cu-pd海绵铁基三金属催化剂及其制备方法与应用。


技术介绍

1、在过去的几十年中,人们努力来开发有效的处理方法来还原和清除环境中的抗生素:传统生物降解、物理吸附、膜过滤等高级氧化。由于抗生素的抗菌特性,传统的生物降解方法无法使用。利用活性污泥进行抗生素类药物的生物处理已有大量报道,但结果表明,抗生素类药物仅吸附在污泥表面,无法有效降解。吸附是一种廉价且可操作的方法,但它只在物理层面上转移抗生素类污染物,本质上不能将目标污染物破坏或分解成小分子。而且其矿化率极低,对低浓度抗生素几乎没有脱除能力。新兴的膜过滤方法虽然绿色环保,但由于价格高、易损坏,在实际应用中受到限制。与上述方法相比,高级氧化法因其成本低、实用性强、有机降解性能好而更受欢迎。遗憾的是,大多数研究都是降解单目标污染物,很少同时降解由两种或两种以上污染物组成的复合污染物。例如,具有广谱活性的四环素(tetracycline, tc)可以通过高级氧化过程(advanced oxidation processes, aops)有效降解,因为它对生成本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种s-Fe0@Cu-Pd海绵铁基三金属催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)方法具体为:

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,铜盐是硝酸铜、硫酸铜、氯化铜、双氢氧化乙二胺铜、乙二胺四乙酸铜二铵和乙酸铜中的一种,铜盐中铜和s-Fe0催化剂中铁的摩尔比为1:8~1:20。

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,超声处理时间为15 min,超声温度为25 ℃,真空干燥温度为35 ℃,干燥时间为5 h。

5.根据权利要求1所述的制备方...

【技术特征摘要】

1.一种s-fe0@cu-pd海绵铁基三金属催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)方法具体为:

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,铜盐是硝酸铜、硫酸铜、氯化铜、双氢氧化乙二胺铜、乙二胺四乙酸铜二铵和乙酸铜中的一种,铜盐中铜和s-fe0催化剂中铁的摩尔比为1:8~1:20。

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,超声处理时间为15 min,超声温度为25 ℃,真空干燥温度为35 ℃,干燥时间为5 h。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,六氯钯酸钾中钯和s-fe0@cu催化剂中铁的摩尔比为1:1000~1:10000,超声处理时间为15 min,超声温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:邢维龙周超意王蕾鞠勇明汪贞古文夏冰
申请(专利权)人:生态环境部南京环境科学研究所
类型:发明
国别省市:

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