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一种磁性介孔双壳结构Fe3O4@C/Cu纳米催化剂制备方法及催化剂和应用

文献发布时间:2024-04-18 19:58:21


一种磁性介孔双壳结构Fe3O4@C/Cu纳米催化剂制备方法及催化剂和应用

技术领域

本发明涉及催化剂制备技术领域,具体涉及一种磁性介孔双壳结构Fe

背景技术

对硝基苯酚是一种化工中间体,泛用作制造染料、药物等的原料,也用作单色的pH值指示剂,因此出现在各种工业生产中,但因为其在自然界中难以降解,对生物体也具有明显的毒害作用,因此被列为我国重点控制污染物之一。

对氨基苯酚(4-AP)是一种应用较为广泛的精细有机化工中间体,主要用于医药行业、橡胶助剂行业、染料行业和其他行业等。在催化剂的催化下,用还原剂将对硝基苯酚(4-NP)还原成4-AP是一种常用的制备方法。因此对硝基苯酚催化加氢制成危害更小的对氨基苯酚是最具有前景的处理方法之一,但如何有效对硝基苯酚催化加氢制成危害更小的对氨基苯酚,其关键在于提供一种适合的催化剂。研究人员对于该类催化剂也有诸多尝试,譬如Fe

发明内容

本发明提供了一种磁性介孔双壳结构Fe

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种磁性介孔双壳结构Fe

(1)制备Fe

(2)制备Fe

作为优选地,步骤(1)中所述乙醇/水/氨水混合体系的体积比为7∶1∶0.3,所述氨水为浓氨水。

作为优选地,步骤(1)中所述多巴胺的加入量为Fe

作为优选地,步骤(2)中所述铜离子溶液为硝酸铜,所述铜离子的浓度为80ug·mL

作为优选地,步骤(1)中所述黑色颗粒洗涤先采用蒸馏水洗涤三遍,再采用95%乙醇洗涤三遍。

作为优选地,步骤(2)中所述固体物质的洗涤均采用蒸馏水洗涤。

上述任意一项所述的一种磁性介孔双壳结构Fe

上述磁性介孔双壳结构Fe

上述磁性介孔双壳结构Fe

本发明的有益效果是:

1、本发明制备的Fe

2、本发明制备的Fe

3、本发明制备的Fe

附图说明

图1为实施例1制备的Fe

图2为实施例1制备的Fe

图3为实施例1制备的Fe

图4为实施例1制备的Fe

图5为实施例1制备的Fe

图6为实施例2制备的Fe

图7为实施例2制备的Fe

图8为实施例3制备的Fe

图9为实施例3制备的Fe

图10为实施例3制备的Fe

具体实施方式

下面结合附图和实施例,详述本发明的技术方案。

实施例1

本实施例提供的Fe

1、Fe

准确称取自制50mgFe

2、Fe

称取50mg Fe

本实施制备的Fe

其XRD图如图2所示,将Fe

如图3所示,为N

对本实施例提供的Fe

待对硝基苯酚完全催化降解后,使用磁铁磁性分离,用蒸馏水水清洗三次后重复使用,重复测试Fe

实施例2(Fe

本实施例提供的Fe

1、Fe

准确称取自制50mgFe

2、Fe

称取50mg Fe

本实施制备的Fe

如图7所示,为N

对本实施例提供的Fe

待对硝基苯酚完全催化降解后,使用磁铁磁性分离,用蒸馏水水清洗三次后重复使用,重复测试Fe

实施例3(Fe

本实施例提供的Fe

1、Fe

准确称取自制50mgFe

2、Fe

称取50mg Fe

本实施制备的Fe

如图9所示,为N

对本实施例提供的Fe

待对硝基苯酚完全催化降解后,使用磁铁磁性分离,用蒸馏水水清洗三次后重复使用,重复测试Fe

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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技术分类

06120116480948