Bi/TiO2纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应用制造技术

技术编号:8101373 阅读:238 留言:0更新日期:2012-12-20 03:36
本发明专利技术公开了一种Bi/TiO2纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应用。以钛片为基底制备出TiO2纳米管阵列,冲洗,干燥后,在500℃下煅烧2小时,冷却至室温得TiO2纳米管阵列;将制得的TiO2纳米管阵列为阴极,铂丝为阳极,放入由0.04gBi(NO3)3和0.28mol/LHNO3组成的电解液中,在2.2V电压下沉积4分钟,用去离子水冲洗,晾干后得到Bi/TiO2纳米管阵列。将Bi/TiO2纳米管阵列放入制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12.4~13.2,经紫外灯(λ=253.7nm)照射25~30小时,实现对制糖废水的光催化降解的应用。本发明专利技术制备工艺简便、无污染,并且成功地应用于光催化降解制糖废水,提高了处理制糖废水的效率,降低了相关成本及处理时间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种Bi/Ti02纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应 用。
技术介绍
制糖业在我国所有行业中占有十分重要的地位,因此每年都有大量的废水排放到江河中,由于制糖废水中有机物浓度、COD和BOD都较高,并且在实际生产中COD浓度和BOD浓度不易控制,以至造成河流严重污染,甚至地下水遭到污染,严重危害了人们的身体健康。目前我国多数糖厂一般采用好氧法,例如生物接触氧化法、活性污泥法、氧化沟法等等,但好氧法具有能源消耗大、水力负荷小、生物膜易脱落等缺点。也有采用厌氧法,虽然在 好氧法的基础上有所提高,但该方法存在工艺复杂、处理周期长等不足。而纳米二氧化钛具有较高的化学活性、比表面积大、成本低廉、无毒、稳定性高等优点,因此,被广泛应用于废水处理中。二氧化钛纳米管阵列比纳米二氧化钛粉末具有更大的比表面积,且制备工艺简单、条件易控制、不产生二次污染。所以,二氧化钛纳米管阵列在废水处理方面具有更强的优势。但由于纳米TiO2具有较宽的禁带宽度(约3. 2eV),因此只在λ < 380nm的紫外光区具有光催化活性,且光生电子一空穴易复合导致光催化性能不高。而金属离子的掺杂可以捕获光生电子及空穴,降低复合速率,提高了量子效率,因此纳米TiO2的光催化性能得到显著提高。利用电化学沉积法制备的Bi/Ti02纳米管阵列并成功应用于光催化降解制糖废水的研究未见报道。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种Bi/Ti02纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应用。本专利技术的具体步骤 (O以钛片为基底利用阳极氧化法在其表面制备出TiO2纳米管阵列,然后将其从电解液中取出,用大量的去离子水冲洗;待其自然干燥后放入马弗炉中,在500°c下煅烧2小时,冷却至室温得TiO2纳米管阵列; (2)将步骤(I)制得的TiO2纳米管阵列为阴极,钼丝为阳极,放入由O. 04gBi (NO3)3和O.28mol/LHN03组成的电解液中,在2. 2V电压下沉积4分钟,然后用去离子水冲洗其表面,自然晾干后得到Bi/Ti02纳米管阵列。(3)将Bi/Ti02纳米管阵列放入制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12.4 13. 2,经紫外灯(λ =253. 7nm)照射25 30小时,实现对制糖废水的光催化降解的应用。本专利技术与其它相关技术相比,最显著的特点是Bi/Ti02纳米管阵列制备工艺简便、无污染,并且成功地应用于光催化降解制糖废水,从而大大提高了处理制糖废水的效率,降低了相关成本及处理时间。具体实验方法实施例I: 采用尺寸为IcmX 5cmX Icm的钛片作为基底利用阳极氧化法在其表面制备出均勻有序的TiO2纳米管阵列;将其冲洗、晾干后放入马弗炉中,在500°C下煅烧2小时,冷却至室温取出。将所得TiO2纳米管阵列为阴极,钼丝为阳极,放入由O. 04gBi (NO3)3和O. 28mol/LHNOdi成的电解液中,在2. 2V电压下沉积4分钟,然后用去离子水冲洗其表面,自然晾干后得到Bi/Ti02纳米管阵列;将其放入25mL制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12. 4,经紫外灯(λ =253. 7nm)照射25小时,COD降解率达到81. 7% ;光照30小时,COD降解率达到86. 15%。实施例2 采用尺寸为IcmX 5cmX Icm的钛片作为基底利用阳极氧化法在其表面制备出均勻有序的TiO2纳米管阵列;将其冲洗、晾干后放入马弗炉中,在500°C下煅烧2小时,冷却至室 温取出。将所得TiO2纳米管阵列为阴极,钼丝为阳极,放入由O. 04gBi (NO3)3和O. 28mol/LHNOdi成的电解液中,在2. 2V电压下沉积4分钟,然后用去离子水冲洗其表面,自然晾干后得到Bi/Ti02纳米管阵列;将其放入25mL制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12.8,经紫外灯(λ =253. 7nm)照射25小时,COD降解率达到82. 26%。光照30小时,COD降解率达到87. 28%ο实施例3 采用尺寸为IcmX 5cmX Icm的钛片作为基底,利用阳极氧化法在其表面制备出均勻有序的TiO2纳米管阵列。将其冲洗、晾干后放入马弗炉中,在500°C下煅烧2小时,冷却至室温取出;将所得TiO2纳米管阵列为阴极,钼丝为阳极,放入由O. (MgBi(NO3)3和O. 28mol/LHNO3组成的电解液中,在2. 2V电压下沉积4min,然后用去离子水冲洗其表面,自然晾干后得到Bi/Ti02纳米管阵列。将其放入25mL制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到13.2,经紫外灯(λ =253. 7nm)照射25小时,COD降解率达到84. 96%。光照30小时,COD降解率达到90. 98%ο权利要求1. 一种Bi/Ti02纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应用,其特征在于将Bi/Ti02纳米管阵列放入制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12. 4 13. 2,经波长为`253. 7nm紫外灯照射25 30小时,实现对制糖废水的光催化降解的应用; 所述Bi/Ti02纳米管阵列的制备方法步骤为 (O以钛 片为基底利用阳极氧化法在其表面制备出TiO2纳米管阵列,然后将其从电解液中取出,用大量的去离子水冲洗;待其自然干燥后放入马弗炉中,在500°C下煅烧2小时,冷却至室温得TiO2纳米管阵列; (2)将步骤(I)制得的TiO2纳米管阵列为阴极,钼丝为阳极,放入由O. 04g Bi (NO3)3和`O.28mol/L HNO3组成的电解液中,在2. 2V电压下沉积4分钟,然后用去离子水冲洗其表面,自然晾干后得到Bi/Ti02纳米管阵列。全文摘要本专利技术公开了一种Bi/TiO2纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应用。以钛片为基底制备出TiO2纳米管阵列,冲洗,干燥后,在500℃下煅烧2小时,冷却至室温得TiO2纳米管阵列;将制得的TiO2纳米管阵列为阴极,铂丝为阳极,放入由0.04gBi(NO3)3和0.28mol/LHNO3组成的电解液中,在2.2V电压下沉积4分钟,用去离子水冲洗,晾干后得到Bi/TiO2纳米管阵列。将Bi/TiO2纳米管阵列放入制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12.4~13.2,经紫外灯(λ=253.7nm)照射25~30小时,实现对制糖废水的光催化降解的应用。本专利技术制备工艺简便、无污染,并且成功地应用于光催化降解制糖废水,提高了处理制糖废水的效率,降低了相关成本及处理时间。文档编号B01J23/18GK102826630SQ201210329598公开日2012年12月19日 申请日期2012年9月9日 优先权日2012年9月9日专利技术者钟福新, 张忠铭, 莫德清, 王丹宇, 孟志鹏 申请人:桂林理工大学本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种Bi/TiO2纳米管阵列对制糖废水的光催化降解的应用,其特征在于将Bi/TiO2纳米管阵列放入制糖废水中,用NaOH溶液将废水的pH值调节到12.4~13.2,经波长为253.7nm紫外灯照射25~30小时,实现对制糖废水的光催化降解的应用;所述Bi/TiO2纳米管阵列的制备方法步骤为:(1)以钛片为基底利用阳极氧化法在其表面制备出TiO2纳米管阵列,然后将其从电解液中取出,用大量的去离子水冲洗;待其自然干燥后放入马弗炉中,在500℃下煅烧2小时,冷却至室温得TiO2纳米管阵列;?????????(2)将步骤(1)制得的TiO2纳米管阵列为阴极,铂丝为阳极,放入由0.04g?Bi(NO3)3和0.28mol/L?HNO3组成的电解液中,在2.2V电压下沉积4分钟,然后用去离子水冲洗其表面,自然晾干后得到Bi/TiO2纳米管阵列。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:钟福新张忠铭莫德清王丹宇孟志鹏
申请(专利权)人:桂林理工大学
类型:发明
国别省市:

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