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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109499591A(43)申请公布日2019.03.22(21)申请号201811360304.3(22)申请日2018.11.15(71)申请人江苏大学地址212013江苏省镇江市京口区学府路301号(72)发明人徐远国葛飞跃谢萌黄树全贺敏强许晖李华明(51)Int.Cl.B01J27/18(2006.01)C02F1/30(2006.01)C02F1/72(2006.01)C02F101/34(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图3页(54)发明名称一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法及其应用(57)摘要本发明属于光催化材料制备技术与应用领域,具体涉及一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备与应用;具体步骤为:称取六水合氯化铁和二水合氯化钡加入蒸馏水中,再加入KOH,搅拌,然后转移至反应釜,放于烘箱中进行反应,冷却,经洗涤、烘干得钡铁氧体;放在坩埚中,并置于陶瓷纤维马弗炉中进行煅烧反应,反应结束经自然冷却得到钡铁氧体;再称取十二水磷酸三钠和硝酸银分别分散于蒸馏水中,在水浴条件下,往硝酸银溶液中加入钡铁氧体,搅拌,再加入磷酸三钠溶液,搅拌;经洗涤并烘干后得到复合催化剂,即为可磁性回收的类光芬顿催化剂;本发明不需要外加H2O2,得到的复合催化剂催化效率高,并且可磁性回收再利用。CN109499591ACN109499591A权利要求书1/1页1.一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)称取六水合氯化铁和二水合氯化钡,分散于的蒸馏水中,加入氢氧化钾,搅拌,转移至反应釜后,放于烘箱中进行反应;反应结束后冷却至室温,经洗涤、烘干得钡铁氧体前驱体;将钡铁氧体前驱体放在坩埚中,然后置于陶瓷纤维马弗炉中,在空气气氛中以一定的升温速率程序升至一定温度进行反应,反应结束后经自然冷却得到钡铁氧体;(2)称取十二水磷酸三钠和硝酸银分别分散于的蒸馏水中,得到磷酸三钠溶液和硝酸银溶液,在一定的水浴温度下,将硝酸银溶液中加入的钡铁氧体,搅拌;然后再加入磷酸三钠溶液,搅拌;经洗涤并烘干后得到BaFe12O19/Ag3PO4复合催化剂,即为可磁性回收的类光芬顿催化剂。2.根据权利要求1所述的一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述六水合氯化铁、二水合氯化钡、蒸馏水和KOH的用量比为0.3~0.6g:0.03~0.06g:10~50mL:2~6g。3.根据权利要求1所述的一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述搅拌的时间为0.5~2h。4.根据权利要求1所述的一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述烘箱中进行反应的温度为150~200℃,反应的时间为18~30h。5.根据权利要求1所述的一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述十二水磷酸三钠、硝酸银、蒸馏水和钡铁氧体的用量比为1~3g:0.3~0.5g:10~50mL:0~147mg。6.根据权利要求1所述的一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述一定的水浴温度为30~90℃。7.根据权利要求1所述的一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述搅拌的时间均为0.5~2h,搅拌的速率均为200~400r/min。8.根据权利要求1~7任一项所述的方法制备的催化剂应用于在可见光照射下光催化降解双酚A。2CN109499591A说明书1/6页一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法及其应用技术领域[0001]本发明属于光催化材料制备技术与应用领域,具体涉及一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法与应用。背景技术[0002]随着人口增长及社会的发展,环境污染日益严重,目前环境污染主要分为海洋污染、空气污染、水体污染等。地球上水资源丰富,但是水体污染已影响水的有效利用,危害人体健康、破坏生态环境等,如果不开发循环性好、稳定性高、有效回收的新型催化剂解决水体污染、再过几十年人类将面临非常严峻的水资源危机。其中作为水体污染物之一的双酚A(BPA),广泛使用的化学品。它常用于制造塑料制品,如环氧树脂、聚碳酸酯树脂。由于其相对高的溶解度和低挥发性,BPA很容易在废水处理厂的废水中甚至是饮用水中检测到。由于其异种雌激素活性,被归为内分泌干扰物,因此BPA释放到环境中对生态甚至人类构成威胁。因此,有必要从水环境中消除BPA以防止其负面后果。[0003]迄今为止,已经提出了许多方法来从水中去除BPA,包括吸附,过滤和化学氧化。虽然已经证明几种材料作为吸收剂和过滤剂可以去除BPA,但BPA的污染仅仅从水相转变为固相,并且其毒性仍然存在。生物降解虽然能够分