[發明專利]一種Co3 有效
| 申請號: | 202010044625.3 | 申請日: | 2020-01-16 |
| 公開(公告)號: | CN111250131B | 公開(公告)日: | 2022-11-29 |
| 發明(設計)人: | 劉雪巖;吳蘭貞;張蕾 | 申請(專利權)人: | 遼寧大學 |
| 主分類號: | B01J27/24 | 分類號: | B01J27/24;B01J35/00;B01J37/08;C02F1/30;C02F101/34;C02F101/38 |
| 代理公司: | 沈陽杰克知識產權代理有限公司 21207 | 代理人: | 金春華 |
| 地址: | 110000 遼寧*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 co base sub | ||
本發明公開一種Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料及其制備方法和應用。取鈷鹽和鋅鹽溶解于純水中,混合均勻,得鈷鋅金屬離子混合溶液;將鈷鋅金屬離子混合溶液快速注入2?甲基咪唑水溶液中,室溫下攪拌后,將所得產物過濾,干燥,得CoZn?ZIF前體;在N2氣氛下,將CoZn?ZIF前體在600?800℃下煅燒2?3h,得Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料。本發明制備的Co3ZnC/Co@NGC在微波協同作用下,短短7min內對洛美沙星的降解率即達到96.5%,展現了Co3ZnC/Co@NGC超高的催化活性。
技術領域
本發明涉及磁性吸波材料領域,具體的涉及一種Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料及其制備方法和應用。
背景技術
環境水污染給人類健康造成了巨大的威脅,特別是有機污染物,因此,含難降解有機物水體的凈化是目前環境領域的當務之急。抗生素自問世以來,備受關注。洛美沙星是一類新型抗生素,屬于第二代喹諾酮類藥物。因其抗菌光譜性,易于吸收,耐受性好等優點,廣泛應用于臨床治療,對于呼吸道、皮膚和軟組織的感染,眼科感染以及泌尿生殖器官感染都有顯著療效,還可用于衣原體感染和結核病的治療。由于抗生素在人畜體內的不完全代謝,很大一部分會經人體循環后隨尿液和糞便排出體外,不可避免的會造成環境水體的污染。近些年來,洛美沙星在水環境中被頻繁檢出。因其半衰期較長,在自然界中能夠穩定存在,很難被生物降解,殘留在環境水體中的洛美沙星會通過食物鏈對生命機體產生毒害作用,如引發光毒性紅斑和水腫等問題,甚至會誘導生物體抗藥性,造成長期的潛在危害。因此,抗生素作為新型污染物受到人們日益關注,去除環境水體中殘留抗生素的研究具有十分重要的意義。
發明內容
為了解決上述技術問題,本發明提供一種可高效降解抗生素的Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料。
為了實現上述目的,本發明采用的技術方案是:一種Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料的制備方法,包括如下步驟:取鈷鹽和鋅鹽溶解于去離子中,混合均勻,得鈷鋅金屬離子混合溶液;將鈷鋅金屬離子混合溶液快速注入2-甲基咪唑水溶液中,室溫下攪拌12-14h后,將所得產物過濾,干燥,得CoZn-ZIF前體;在N2氣氛下,將CoZn-ZIF前體在600-800℃下煅燒2-3h,得Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料。
進一步的,上述的制備方法,所述鈷鹽為Co(NO3)2·6H2O;所述鋅鹽為 Zn(NO3)2·6H2O。
進一步的,上述的制備方法,按摩爾比,鈷鹽:鋅鹽=3:1;2-甲基咪唑:鈷鹽和鋅鹽摩爾總和=4:1。
Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料在降解抗生素藥物中的應用。
進一步的,上述的應用,所述抗生素藥物為喹諾酮類藥物。
更進一步的,上述的應用,所述喹諾酮類藥物為洛美沙星。
進一步的,上述的應用,方法如下:于含有抗生素藥物的溶液中,加入上述的Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料,于100-700W下微波輻射1-7min。
更進一步的,上述的應用,調節抗生素藥物的初始濃度為10-20mg·L-1, Co3ZnC/Co@NGC磁性吸波材料用量為0.2-1.2mg·mL-1。
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