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一种BiOI复合材料及其制备方法和应用技术

技术编号:7677267 阅读:371 留言:0更新日期:2012-08-15 22:13
本发明专利技术公开了一种BiOI复合材料及其制备方法和应用。本发明专利技术的BiOI复合材料,是由BiOI掺杂贵金属材料、AgI或多壁碳纳米管构成,所述贵金属材料为Pt、Ag。催化剂是在BiOI的基础上掺杂贵金属Pt、Ag、多壁碳纳米管(MWCNTs)及AgI,得到了Pt/BiOI、Ag/BiOI、MWCNTs/BiOI和AgI/BiOI催化剂,该BiOI复合材料的制备过程简单、稳定性好、能带窄,能高效利用太阳能,在可见光下被激发,产生羟基自由基等强氧化性物质能有效去除水中的微生物、难降解有机物和藻毒素。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种BiOI复合材料及其制备方法和应用
技术介绍
我国是一个淡水资源匮乏的国家,随着经济的快速发展,人口的增长,水的需求量不断增大,淡水资源供需矛盾加剧。与此同时,我国城市污水的排放量逐年增加,水污染严重。因此水处理显得至关重要。消毒是饮用水处理过程中必不可少的环节,为供水水质安全提供了重要保障。国内外研究表明,很多健康问题与饮用水的污染密切相关。为杜绝传染病的发生,保证人体健康,饮用水必须经过消毒处理才能饮用。从消毒剂种类来看,目前使用较为广泛的包括氯、氛胺、二氧化氯、臭氧、紫外线等。总的来说,各种消毒剂各有其优缺点,目前,我国给水处理厂大多仍采用20世纪初形成的混凝、沉淀、过滤和加氯消毒的常规工艺。该工艺以去除水中悬浮物、胶体颗粒物为主,以出水的浊度、色度和细菌总数为工艺控制的主要目标,但对水中可溶性有机物的去除能力较低,尤其是加氯消毒后形成的三致(致畸、致癌、致突变)物质如有机物与氯合成三卤甲烧(Trihalomethanes, THMs)、三卤乙腈等,及其前体物如有机物、挥发酚、农药等的去除效果更差。随着水源水中有机物种类及数量的增加以及供水水质标准的提高,传统的常规工艺已经不能保障饮用水的安全、卫生。这就使得供水行业迫切需要先进、高效的饮用水安全保障技术。近年来国内外研究者相继提出了各种饮用水消毒新技术,如采用臭氧处理方法、膜分离技术。臭氧处理方法尽管能有效去除饮用水中的有机污染物,但可能产生一些有害副产物,直接影响水的化学安全性。一般采用臭氧化处理的净水厂的出水中醛类(国际癌症研究机构(IRAC)将其列为可能致癌物)和溴酸盐浓度普遍较高。膜分离技术代表着未来水处理发展的净水技术,超滤几乎能够完全去除水体中的细菌、病毒、致病原生动物等。但膜法应用中普遍存在着膜阻塞与膜污染问题,要求对原水进行严格的预处理,要有相应的除浊、调节pH、降低有机物浓度等措施,以避免膜淤塞及污染。前处理系统处理效果的好坏,对膜装置的有效运转影响极大,这造成了膜法的投资和运行费用太高,阻碍其大规模应用。光催化技术是利用光能量(可见光或紫外光)激活半导体材料中的电子-空穴对,产生吸附电子的能量,将水中悬浮微粒沉淀到半导体的表面而净化饮用水。光氧化最初是由Garrison等人在处理含复杂铁氰盐废水中提出来的,自20世纪80年代以来,对该AOP (Advanced Oxidation Process, A0P)技术的研究范围又扩大到饮用水深度处理领域。该法对处理难氧化物质十分有效,也能有效分解水中应优先控制的有机污染物如三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯苯及多氯联苯等。光催化由于其具有无需投加药齐U、不产生副产物等优点,可作为现行消毒技术的可能选择与补充,从而成为国内外的研究热点。然而,在实际应用中,光催化技术主要存在两大问题第一,光量子效率偏低;第二,光谱响应范围窄,对太阳能的利用率较低。目前为止,TiO2是最经典的光催化剂。但由于其禁带较宽(Eg = 3.2 eV),只能被太阳光中波长小于387. 5 nm区间的紫外光所激发,而这个区间可利用的光能不到太阳能的4%。因此,研究开发成本较低、效率较高的可见光催化剂将是光催化去除饮用水中微生物、难降解有机物和藻毒素研究领域的一个重要发展方向。卤化氧铋(BiOX,X=F、Cl、Br、I)是一种新型的半导体材料,其具有独特的电子结构、良好的光性能和催化性能。卤化氧铋(BiOX,X=F、Cl、Br、I)的可见光催化活性普遍优于商品TiO2的光催化活性,并且随着卤素原子序数的增加光催化活性逐渐增强。因此卤化氧铋成为光催化剂研究的一个新方向。关于卤化氧铋处理水中污染物的研究已有在处理废水中染料的应用,如Zhang Xi等人通过水热法合成了微球状的BiOX (X = F、Cl、Br、I),以染料废水甲基蓝作为处理对象,发现BiOI具有较好的催化活性。到目前为止关于BiOI及BiOI复合催化剂对饮用水中微生物和藻毒素的报道还没有涉及
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有的饮用水杀菌技术中存在的缺陷,对BiOI进行有效的改性,提供了一种BiOI复合材料。本专利技术的另一目的是提供上述BiOI复合材料的制备方法。本专利技术的又一目的是提供上述BiOI复合材料的应用。本专利技术通过以下技术方案实现上述目的 一种BiOI复合材料,是由BiOI掺杂贵金属材料、AgI或多壁碳纳米管(MWCNTs)构成,所述贵金属材料为Pt、Ag。该复合材料中掺杂的贵金属材料、AgI或多壁碳纳米管主要负载在BiOI的表面,形成的复合材料可相应用Pt/BiOI、Ag/BiOI、AgI/BiOI和MWCNTs/BiOI表/Jn ο该复合材料提高了单一 BiOI对可见光的响应、量子产率,从而提高其在饮用水消毒方面的作用。作为一种优选方案,上述BiOI复合材料中,Pt或Ag的含量为O. 5 10. O wt. %、AgI的含量为10. O 80. Owt. %、多壁碳纳米管的含量为O. 5 10. Owt. %。本专利技术中BiOI的制备方法如下 将I. 66g KI溶解于20 100 mL乙二醇中,用磁力搅拌器搅拌O. 5 I. O h,再加入4.85 g Bi (NO3)3 · 5H20,继续搅拌O. 5 2. O h,得到均匀分布的黄色透明液体。将上述得到的透明液体倒入到高压釜中,160 °C加热12 16 h,冷却至室温,得到黄色沉淀物,3000rpm离心分离20 min,水系滤膜过滤,过滤产物分别用乙醇和去离子水清洗3 5次,50 75°C烘干,得到BiOI。上述BiOI复合材料,当BiOI中掺杂Pt时,制备方法如下 将BiOI粉末置于2. 2 mmol/L含有10 mmol/L HCOOH的氯钼酸溶液中,混合均匀,超声搅拌条件下用500 W高压汞灯照射O. 5 2. O h,使Pt均匀负载在BiOI的表面,反应结束后用水系滤膜过滤,得到产物。上述方法,更具体的步骤为将l.Og BiOI粉末置于40 mL的O. 6 12. O mmol/L含有10 mmol/L HC00H的氯钼酸溶液中,混合均匀,超声搅拌条件下用500 W高压汞灯照射0. 5 2. O h,使Pt均匀负载在BiOI的表面,反应结束后用水系滤膜过滤,得到Pt含量为 0. 5 10. O wt. % 的 Pt/Bi0I。上述BiOI复合材料,当BiOI中掺杂Ag时,制备方法如下 将BiOI粉末和AgNO3加入到含有10 mmol/L HC00H的去离子水中,混合均匀,超声搅拌条件下用500 W高压汞灯照射O. 5 2. O h,使Ag均匀负载在BiOI的表面,反应结束后用水系滤膜过滤,得到产物。上述方法,优选的具体步骤为将1.0 g BiOI粉末和O. 0079 O. 158 g AgNO3力口入到40 mL含有10 mmol/L HCOOH的去离子水中,混合均匀,超声搅拌条件下用500 W高压汞灯照射O. 5 2. O h,使Ag均匀负载在BiOI的表面,反应结束后用水系滤膜过滤,得到Ag掺杂量(wt. %)为O. 5 10. 0%的Ag/BiOI产物。上述BiOI复合材料,当BiOI中掺杂AgI时,制备方法如下 将本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:何春朱林飞熊亚徐作成章嘉慧黄艳玲张琼杨婧羚
申请(专利权)人:中山大学
类型:发明
国别省市:

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