简介:
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种核壳型P‑CoFe2O4@GCN光催化剂的制备方法及其应用。本发明首先将钴盐与铁盐混合,滴加碱液沉淀后制得强磁性纳米粒子CoFe2O4;再将CoFe2O4、石墨类氮化碳前驱体和磷源充分分散到蒸馏水中,固液分离后,所得固体在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后将粉末置于马弗炉内,空气气氛中在500~600℃加热2~5h,即得。本发明还将所制得材料应用于废水中去除抗生素。本发明对石墨类氮化碳进行复合改性,在大幅度提升光催化性能的同时,解决了固液分离的困难。操作简单,原料来源广。所制得的材料表面具有孔结构,比表面积增加,为光催化反应提供更多的活性位点;结果表明,对四环素的光催化降解率是改性前纯石墨类氮化碳的3.66倍。
本发明属于
复合材料技术领域,涉及一种核壳型P‑CoFe
2O
4@GCN光催化剂的制备方法及其应用。本发明首先将
钴盐与铁盐混合,滴加碱液沉淀后制得强磁性纳米粒子CoFe
2O
4;再将CoFe
2O
4、石墨类氮化碳前驱体和磷源充分分散到蒸馏水中,固液分离后,所得固体在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后将粉末置于马弗炉内,空气气氛中在500~600℃加热2~5h,即得。本发明还将所制得材料应用于废水中去除抗生素。本发明对石墨类氮化碳进行复合改性,在大幅度提升光催化性能的同时,解决了固液分离的困难。操作简单,原料来源广。所制得的材料表面具有孔结构,比表面积增加,为光催化反应提供更多的活性位点;结果表明,对四环素的光催化降解率是改性前纯石墨类氮化碳的3.66倍。