简介:
本发明公开改性粉煤灰复合材料的制备工艺及其用途,以粉煤灰为内核,依次原位沉积尖晶石型铁酸铜、硫化亚铜,得到粉煤灰基磁性异质结催化剂,包括以下步骤:S1:碱处理、热处理粉煤灰;S2:将Cu(NO3)2、Fe(NO3)3溶解于水中,再加入预处理后粉煤灰,超声分散后,在磁力搅拌条件下,滴加25%浓氨水调节至pH为10,于160~180℃水热反应3~6h;S3:将氯化亚铜、硫脲、PVP溶解于15~20%乙二胺溶液中,再加入负载磁性CuFe2O4的粉煤灰和乙二醇,130~160℃反应6~8h;其用于抗生素的降解。本发明制备出的改性粉煤灰材料兼具吸附、磁选、可见光催化的功能,能高效快速降解环境中残留抗生素,且易于磁分离、循环再利用,同时,实现了粉煤灰的资源化利用,变废为宝、绿色环保。
本发明公开改性粉煤灰
复合材料的制备工艺及其用途,以粉煤灰为内核,依次原位沉积尖晶石型铁酸
铜、硫化亚铜,得到粉煤灰基磁性异质结催化剂,包括以下步骤:S1:碱处理、热处理粉煤灰;S2:将Cu(NO
3)
2、Fe(NO
3)
3溶解于水中,再加入预处理后粉煤灰,超声分散后,在磁力搅拌条件下,滴加25%浓氨水调节至pH为10,于160~180℃水热反应3~6h;S3:将氯化亚铜、硫脲、PVP溶解于15~20%乙二胺溶液中,再加入负载磁性CuFe
2O
4的粉煤灰和乙二醇,130~160℃反应6~8h;其用于抗生素的降解。本发明制备出的改性粉煤灰材料兼具吸附、磁选、可见光催化的功能,能高效快速降解环境中残留抗生素,且易于磁分离、循环再利用,同时,实现了粉煤灰的资源化利用,变废为宝、绿色环保。