負銀納米鎢酸鉍複合光催化劑

全球範圍的環境污染問題制約著人類文明前進的步伐,而使用光催化技術降解環境污染物具有能耗低、反應條件溫和、操作簡便、可減少二次污染等突出的優點而日益受到了人們的重視。近年來,大量的研究表明,幾乎所有的有機污染物都能被半導體光催化有效地降解、脫色、去毒、 礦化為無機小分子物質,從而消除對環境的污染和危害。

負銀納米鎢酸鉍複合光催圖片

目前,雖然半導體光催化技術在降解水及空氣中難降解的有機污染物方面取得了一定的研究成 果,卻由於傳統的半導體光催化劑TiO2、ZnO等的禁帶寬度較大,只能吸收利用紫外光,對太陽光的利用率低,嚴重地阻礙了光催化技術的實際應用。

有學者提出,負載銀的納米顆粒鎢酸鉍複合光催化劑具有可見光催化性能,為制取高性能的銀修飾的鎢酸鉍複合光催化劑,學者提出了以下方案:

步驟1,先按照硝酸鉍與硝酸之間的品質比為3~5∶1的比例將硝酸鉍加入濃度為1~4mol/L的硝酸溶液中攪拌至少30min,得到硝酸鉍溶液,再按照鎢酸鈉與去離子水之間的品質比為30~50∶1的比例將鎢酸鈉加入去離子水中攪拌均勻,得到鎢酸鈉溶液,接著,先將聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入鎢酸鈉溶液中攪拌均勻,得到混合溶液,其中,混合溶液中的鎢酸鈉與聚乙烯吡咯烷酮之間的品質比為1.8~2.2∶1,再將硝酸鉍溶液加入混合溶液中,得到前軀體溶液,隨後將前軀體溶液置於密閉狀態,於溫度為160~180℃ 下保溫20~24h,再待其自然冷卻至室溫後,經離心、洗滌和乾燥的處理, 得到鎢酸鉍粉末;

步驟2,按照硝酸銀與鎢酸鉍之間的品質比為0.01~0.03∶1的比例將鎢酸鉍粉末加入濃度為0.01~0.1mol/L的硝酸銀溶液中攪拌均勻,得到中間產物,再將中間產物乾燥後研磨成粉末,之後,將粉末狀的中間產物置於 200~500℃下焙燒1~4h,制得銀修飾的鎢酸鉍複合光催化劑。

將銀修飾的鎢酸鉍複合光催化劑置於受有機物或重金屬離子污染的水中進行可見光催化降解試驗可發現,銀納米鎢酸鉍複合光催化劑針對難降解的有機物或重金屬離子,如苯酚、除草劑2,4‑D、亞甲基藍、羅丹明B、甲基橙、鉻離子、鉛離子和汞離子等污染元素,均取得了非常好的可見光催化降解效果。

 

 

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