2O4@GCN光催化劑的制備方法及其應用,固廢"> 2O4@GCN光催化劑的制備方法及其應用,本發(fā)明屬于復合材料技術領域,涉及一種核殼型P?CoFe2O4@GCN光催化劑的制備方法及其應用。本發(fā)明首先將鈷鹽與鐵鹽混合,滴加堿液沉淀后制得強磁性納米粒子CoFe2O4;再將CoFe2O4、石墨類氮化碳前驅體和磷源充分分散到蒸餾水中,固液分離后,所得固體在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后將粉末置于馬弗爐內,空氣氣氛中在500~600℃加熱2~5h,即得。本發(fā)明還將所制得材料應用于廢水中去除抗生素。本發(fā)明對石墨類氮化碳進行復合改性,在大幅度">

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核殼型P-CoFe2O4@GCN光催化劑的制備方法及其應用

825   編輯:管理員   來源:中冶有色技術網(wǎng)  
2023-03-19 05:14:27
本發(fā)明屬于復合材料技術領域,涉及一種核殼型P?CoFe2O4@GCN光催化劑的制備方法及其應用。本發(fā)明首先將鈷鹽與鐵鹽混合,滴加堿液沉淀后制得強磁性納米粒子CoFe2O4;再將CoFe2O4、石墨類氮化碳前驅體和磷源充分分散到蒸餾水中,固液分離后,所得固體在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后將粉末置于馬弗爐內,空氣氣氛中在500~600℃加熱2~5h,即得。本發(fā)明還將所制得材料應用于廢水中去除抗生素。本發(fā)明對石墨類氮化碳進行復合改性,在大幅度提升光催化性能的同時,解決了固液分離的困難。操作簡單,原料來源廣。所制得的材料表面具有孔結構,比表面積增加,為光催化反應提供更多的活性位點;結果表明,對四環(huán)素的光催化降解率是改性前純石墨類氮化碳的3.66倍。
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