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公开(公告)号:CN116216862B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310241413.8
申请日:2023-03-14
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种Janus光电催化膜电极及其制备方法和应用,属于有机物污染物处理技术领域。本发明首先将MXene的乙醇溶液和C8H4K2O12Sb2溶液混合,得到悬浮液I;将MXene的乙醇溶液和FeCl3溶液混合,得到悬浮液II;最后将悬浮液I和悬浮液II分别喷涂在基底材料的两侧,即可制得Janus光电催化膜电极。然后将制得的Janus光电催化膜电极和多孔钛片组成一个可流通的过滤系统,可以实现对有机污染物的降解处理。本发明的Janus光电催化膜电极能同时响应光和电,可以作为新一代光电催化膜。
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公开(公告)号:CN110711500B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910986854.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种双功能光电化学复合膜的制备方法和其在连续流光电催化体系下处理锑(III)中的应用。制备方法为:将酸化后的CNT加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,再加入FeCl3·6H2O;将对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,然后将加到混合液中,加热反应;抽滤至支撑膜上,得到即双功能光电化学复合膜。本发明的复合膜材料同时对电场和光具有响应。借助外加电场加速光催化过程产生的电子‑空穴对的分离和转移,促使更多的空穴和·OH参与到锑(III)氧化过程中;此外,由于膜组分中Fe‑O簇对锑离子具有强亲和力,在外加电场和连续流强化传质的协同作用下,同步实现锑(III)的高效氧化和去除。
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公开(公告)号:CN118084150A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410182578.7
申请日:2024-02-19
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C02F101/30 , C02F103/04 , C02F103/02 , C02F103/00
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,公开了一种利用杂原子掺杂铜纳米线电极去除有机微污染物的方法,包括以下步骤:将有机微污染物、过氧单硫酸盐、硫酸盐和水混合,得到混合液,混合液通入流通式三电极电催化过滤系统,在电场作用下对有机微污染物进行降解;流通式三电极电催化过滤系统中,阴极为掺杂杂原子的铜纳米线电极。本发明利用杂原子对铜纳米线中铜位点电子结构的调控,耦合过氧单硫酸盐活化,实现有机微污染物的高效降解;为中心金属原子电子结构的修饰提供了更深入的理解,同时高效解决各种水质的污染问题,有利于发展可持续且绿色环保的水净化方法。
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公开(公告)号:CN112827366A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110047644.6
申请日:2021-01-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米零价铜改性碳纳米管滤膜的制备及其应用。本发明中nZVC‑CNT滤膜制备方法为:首先用浓硝酸处理原始多壁CNT,将羧基官能团引入CNT表面;再将经处理的酸化CNT粉末溶于1‑甲基‑2‑吡咯烷酮中超声,使之分散均匀,将得到的分散液真空抽滤到聚四氟乙烯支撑膜上;最后,通过过滤CuCl2溶液,将Cu2+接枝到膜的羧基上,用去离子水洗涤以去除物理吸附的Cu2+后,NaBH4溶液进一步流过CNT‑COOCu2+网络以实现Cu2+原位还原为Cu0,制成nZVC‑CNT滤膜。将nZVC‑CNT滤膜用于电催化过滤系统,在外加电压和PMS的作用下,能实现对水体中的典型有机污染物进行超快降解。
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公开(公告)号:CN110711500A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910986854.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种双功能光电化学复合膜的制备方法和其在连续流光电催化体系下处理锑(III)中的应用。制备方法为:将酸化后的CNT加入到N,N-二甲基甲酰胺溶液中,再加入FeCl3·6H2O;将对苯二甲酸溶于N,N-二甲基甲酰胺溶液中,然后将加到混合液中,加热反应;抽滤至支撑膜上,得到即双功能光电化学复合膜。本发明的复合膜材料同时对电场和光具有响应。借助外加电场加速光催化过程产生的电子-空穴对的分离和转移,促使更多的空穴和·OH参与到锑(III)氧化过程中;此外,由于膜组分中Fe-O簇对锑离子具有强亲和力,在外加电场和连续流强化传质的协同作用下,同步实现锑(III)的高效氧化和去除。
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公开(公告)号:CN117065774A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310386376.X
申请日:2023-04-12
Applicant: 东华大学
IPC: B01J27/24 , B01J31/06 , C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于单原子铬锚定的氮掺杂MXene电催化膜、制备方法及其应用,涉及电催化技术领域。本发明是利用十六烷基三甲基溴化铵对MXene进行氮掺杂,然后再加入K2Cr2O7进行单原子铬锚定,经过煅烧后制成固体粉末催化剂,再将其分散在水中经过涂覆干燥后制成CrN4/MXene电催化膜。利用本发明CrN4/MXene电催化膜可以实现对水中有机污染物的高效降解。
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公开(公告)号:CN112892224B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110051969.1
申请日:2021-01-15
Applicant: 东华大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/02 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/70 , C22B3/00 , C22B7/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种MoS2/CNT复合膜的制备方法和其在连续流体系中回收Au(Ⅲ)中的应用。制备方法:将钼酸钠和硫脲溶于超纯水中,将混合液转移至反应釜中,进行水热反应制备MoS2纳米花;将多壁CNT溶于1‑甲基‑2‑吡咯烷酮中分散;将分散液真空抽滤至PTFE支撑膜上,制得CNT膜;将MoS2纳米花溶于乙醇溶液中,将CNT膜置于该溶液中浸泡,然后真空加热。本发明采用一步浸渍法制备成MoS2/CNT复合膜。在连续流条件下,Au(Ⅲ)将首先通过鳌合作用被S原子吸附,而后吸附的Au(Ⅲ)将捕获Mo的电子自发地还原至Au(0),从而在过膜过程中实现Au(Ⅲ)的高效回收。
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公开(公告)号:CN112892224A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110051969.1
申请日:2021-01-15
Applicant: 东华大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/02 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/70 , C22B3/00 , C22B7/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种MoS2/CNT复合膜的制备方法和其在连续流体系中回收Au(Ⅲ)中的应用。制备方法:将钼酸钠和硫脲溶于超纯水中,将混合液转移至反应釜中,进行水热反应制备MoS2纳米花;将多壁CNT溶于1‑甲基‑2‑吡咯烷酮中分散;将分散液真空抽滤至PTFE支撑膜上,制得CNT膜;将MoS2纳米花溶于乙醇溶液中,将CNT膜置于该溶液中浸泡,然后真空加热。本发明采用一步浸渍法制备成MoS2/CNT复合膜。在连续流条件下,Au(Ⅲ)将首先通过鳌合作用被S原子吸附,而后吸附的Au(Ⅲ)将捕获Mo的电子自发地还原至Au(0),从而在过膜过程中实现Au(Ⅲ)的高效回收。
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公开(公告)号:CN117699920B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311830129.0
申请日:2023-12-28
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种氧自给流体双极电化学过滤系统及其应用,涉及污水处理技术领域。所述氧自给流体双极电化学过滤系统包括壳体、参比电极以及壳体内部顺次设置的钛环、阳极、聚四氟乙烯膜、阴极和钛片;其中阳极为氧化铱负载钛网电极,阴极为碳纳米管限域氧化铁电极,参比电极为Ag/AgCl电极。将有机微污染物废水和硅酸盐混合后通入所述氧自给流体双极电化学过滤系统中,与三电极体系连接后进行通电处理除去有机微污染物,该过滤系统能够高效降解水中典型的有机微污染物,在较低的电压下即可达到较高的电流密度,降低了处理所需的能耗。
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公开(公告)号:CN116216862A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310241413.8
申请日:2023-03-14
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种Janus光电催化膜电极及其制备方法和应用,属于有机物污染物处理技术领域。本发明首先将MXene的乙醇溶液和C8H4K2O12Sb2溶液混合,得到悬浮液I;将MXene的乙醇溶液和FeCl3溶液混合,得到悬浮液II;最后将悬浮液I和悬浮液II分别喷涂在基底材料的两侧,即可制得Janus光电催化膜电极。然后将制得的Janus光电催化膜电极和多孔钛片组成一个可流通的过滤系统,可以实现对有机污染物的降解处理。本发明的Janus光电催化膜电极能同时响应光和电,可以作为新一代光电催化膜。
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