一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料、氧化石墨烯基复合膜及制备方法和应用

文档序号:36784645发布日期:2024-01-23 11:59阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料的制备方法,其特征在于,步骤1)所述改进的stöber法制备掺杂有机碳的纳米二氧化硅球的方法为:将十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水-乙醇混合液中,于30-40℃温度下搅拌反应20~60min,然后加入氨水并充分搅拌后,快速加入硅酸四乙酯并搅拌反应20-30h;其中所述氨水的质量分数是25-30%,十六烷基三甲基溴化铵与硅酸四乙酯的固液投料比是0.1~0.3g :1ml,优选为0.15g : 1ml,氨水与硅酸四乙酯的体积比是0.8~1.2:1,优选为0.9~1.0:1。

3.如权利要求2所述的一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料的制备方法,其特征在于,所述混合液中去离子水-乙醇的体积比是1.2~2.0:1,硅酸四乙酯加入至所述去离子水-乙醇混合液中的体积分数是1~2%,优选为1.2-1.5%。

4.如权利要求1所述的一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料的制备方法,其特征在于,步骤2)中煅烧温度是650-750℃,优选为700℃,煅烧保温时间是2-4h,优选为3h;步骤3)中三聚氰胺与石墨碳改性的纳米二氧化硅球模板的质量比是10~12:1,步骤3)中煅烧温度是500-600℃,优选为550℃,煅烧保温时间是2-4h,优选为3h。

5.如权利要求1-4任一所述方法制备的一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料。

6.如权利要求5所述的一种石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料在光催化降解水体中降解抗生素的应用,其特征在于将抗生素废水ph调节至6-7,向其中投入所述石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料,先在黑暗条件下搅拌使达到吸附-解吸平衡,然后打开光源进行光催化降解反应,其中光照波长大于420 nm。

7.如权利要求6所述的应用,其特征在于所述抗生素为磺胺甲恶唑,抗生素废水的浓度为10ppm以下,所述石墨碳改性的二氧化硅-氮化碳核壳纳米球材料在抗生素废水中的投料浓度为0.2~0.6g/l,优选为0.4g/l;所述光源是在氙灯光照下进行,氙灯的光照功率为100~300mw/cm2,优选为200-300mw/cm2。

8.一种协同催化分离的氧化石墨烯基复合膜,其特征在于所述复合膜的制备方法包括以下步骤:

9.如权利要求8所述的一种协同催化分离的氧化石墨烯基复合膜,其特征在于步骤s1中,支撑膜为pes商业膜,膜平均孔径为0.1~0.2 μm;所述氧化石墨烯溶液的浓度为0.05-0.2 g/l,在膜上的负载量为0.01-0.02 mg/cm2;

10.如权利要求8所述的一种协同催化分离的氧化石墨烯基复合膜在光催化降解水中抗生素中的应用,其特征在于应用方法为:在光照下,采用死端过滤的方式用于水中抗生素的截留降解,使污染物溶液在1~2bar的压力下通过所述氧化石墨烯基复合膜;所述抗生素优选为磺胺甲恶唑。


技术总结
本发明公开了一种石墨碳改性的二氧化硅‑氮化碳核壳纳米球材料、氧化石墨烯基复合膜及制备方法和应用。本申请制备方法如下:1)根据改进的Stöber法制备纳米二氧化硅球;2)在氮气下高温煅烧得到石墨碳改性的纳米二氧化硅球模板;3)将三聚氰胺与石墨碳改性的纳米二氧化硅球模板在马弗炉中煅烧,制备最终产品。将本发明获得的材料交联至经抽滤得到的氧化石墨烯基膜表面,即得到协同催化分离的氧化石墨烯基复合膜。本发明采用模板法获得石墨碳改性的二氧化硅‑氮化碳核壳纳米球,成功通过形貌调控和表面修饰实现了对氮化碳的改性,提升可见光催化效率,可应用于水中抗生素的降解。进一步得到的复合膜则通过表面限域策略强化水中抗生素的去除效果。

技术研发人员:朱小萤,陈思佳
受保护的技术使用者:浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
技术研发日:
技术公布日:2024/1/22
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