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一种非均相微波响应芬顿催化剂及其制法 

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申请/专利权人:东南大学

摘要:本发明公开了一种非均相微波响应芬顿催化剂,包含以下重量份数的组分:25~37.5份Fe3O4,25~37.5份CuO,25~50份BiOBr,芬顿催化剂为纳米颗粒。本发明还公开了一种非均相微波响应芬顿催化剂的制备方法,包含以下步骤:制备到FeCl3和FeSO4·7H2O混合溶液;制备纳米Fe3O4‑CuO颗粒;制备纳米BiOBr颗粒;将纳米BiOBr颗粒、纳米Fe3O4‑CuO颗粒与水超声混合,离心清洗烘干,得到纳米Fe3O4‑CuO‑BiOBr颗粒。本发明将具有超高氧化能力的非均相芬顿氧化法和超高升温效率的微波催化降解相结合,实现了低能耗的氧化降解协同高效去除硝化废水。

主权项:1.一种非均相微波响应芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤一,将FeCl3和FeSO4•7H2O加入到去离子水中,搅拌,得到混合溶液;步骤二,将CuSO4溶液与步骤一的混合溶液混合,持续搅拌,调节pH为10,然后持续搅拌20~30h,离心得到固体沉淀,用蒸馏水和无水乙醇清洗,在100~150℃烘干,得到纳米Fe3O4-CuO颗粒;CuSO4、FeCl3和FeSO4•7H2O的摩尔浓度之比为0.5~3:1:2;步骤三,用冰醋酸调节BiNO33溶液的pH为2~3;步骤四,将NaBr溶液滴入BiNO33溶液中,在常温下持续搅拌,NaBr溶液与BiNO33溶液的浓度相同,离心得到固体沉淀,用蒸馏水和无水乙醇清洗,在55~65℃烘干,得到纳米BiOBr颗粒;步骤五,将步骤四所得纳米BiOBr颗粒、步骤二所得纳米Fe3O4-CuO颗粒与水超声混合2~4h,离心得到固体沉淀,用蒸馏水和无水乙醇清洗,在55~65℃烘干,最终得到纳米Fe3O4-CuO-BiOBr颗粒;所述非均相微波响应芬顿催化剂包含以下重量份数的组分:25~37.5份Fe3O4,25~37.5份CuO,25~50份BiOBr,所述芬顿催化剂为纳米颗粒。

全文数据:

权利要求:

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