本發明涉及一種富含缺陷的氮化碳催化劑的合成方法和應用,具體涉及一種以廢棄尿不濕為原材料的非金屬碳催化劑的合成方法,屬于非金屬碳催化劑制備和應用技術領域。
背景技術:
近年來,基于硫酸根自由基的新型高級氧化技術由于在降解農藥、全氟羧酸及藥物及個人護理用品(ppcp)等新興污染物上表現出突出的優勢引了越來越多科研人員的研究興趣。硫酸根自由基具有高的氧化還原電位(2.5-3.1v),并且能與大多數有機物反應以近擴散控制速率的速度發氧化反應。同時,過硫酸鹽多為固態,易于儲存和運輸,在環境中相對較穩定,水溶性較好,因此在實際應用中,其相對于其他的氧化劑具有明顯的優勢。單過硫酸過二硫酸鹽等常用于產生硫酸根自由基。由于過硫酸鹽的顯著優點,在地下水和土壤的原位化學修復及去除難降解有機物的應用上,過硫酸鹽新型活化高級氧化技術受到更多重視對此問題,其作為一種高效處理工藝得到了廣泛的關注和應用。
目前,過硫酸鹽新型高級氧化技術使用的催化劑分為兩大類:一類是傳統的金屬氧化物(fe3o4、cuo、co3o4、mno2)催化劑,另一類是以碳納米管、碳纖維、富勒烯、氧化石墨烯為代表的新型碳材料。研究表明新型碳材料因其獨特的結構和化學特性,在環境污染物治理領域展示了良好的性能。近年來對石墨烯及類石墨烯材料的環境應用研究也越來越多,比如:研究了氧化石墨烯復合材料光催化降解有機物的效果;使用改性氧化石墨烯作為吸附劑,用于環境污染物的去除和痕量污染物的富集分析也被多次報道。氧化石墨烯優異的電子傳遞能力,豐富的功能基團和表面及邊緣的缺陷結構使其在光催化、化學催化氧化中的應用前景廣闊。而通過對其進行化學修飾,如非金屬元素氮、磷、硫的摻雜,和金屬氧化物形成復合材料更是拓寬了該材料的應用。氮摻雜氧化石墨烯后,其對bpa的吸附容量與其活化過硫酸鹽降解bpa的反應速率常數較于普通氧化石墨烯有很大的提高,降解效率顯著提高。但是石墨烯材料由于其繁瑣制備過程帶來生產成本的提高尚未得到解決,難以在環境治理方面廣泛應用。
技術實現要素:
本發明所要解決的技術問題是:現有用于處理有機廢水的石墨烯材料的制備過程繁瑣,生產成本高的技術問題。
為了解決上述問題,本發明提供了一種富含缺陷的氮化碳催化劑的合成方法,其特征在于,采用g-c3n4為前體,將g-c3n4與鎂粉按比例混合,并研磨均勻后,在氬氣氛圍中煅燒后得到g-c3
聲明:
“富含缺陷的氮化碳催化劑的合成方法和應用與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)