一种Janus光电催化膜电极及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种PVDF/黄铁矿纳米纤维膜的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109502731B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201811180790.0

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯(PVDF)/黄铁矿纳米纤维膜及其制备方法及与应用。所述的PVDF/黄铁矿纳米纤维膜由无纺布支撑层和PVDF/黄铁矿纳米纤维膜层组成,所述PVDF/黄铁矿纳米纤维膜层由铝箔支撑层承载。本发明运用PVDF与黄铁矿通过静电纺丝制得PVDF/黄铁矿纳米纤维膜,可以将纳米纤维膜作为异相Fenton氧化催化剂代替黄铁矿,用于催化H2O2氧化处理处理有机废水。本发明中的静电纺丝PVDF/黄铁矿纳米纤维膜具有大比表面积、易回收等优势,可负载更多的铁离子,提高了催化活性位点。与粉末状催化剂相比,本发明所得的纳米纤维膜被用于异相Fenton反应后易于回收再利用,实现了资源化的目的。

    一种氮掺杂碳纳米管气凝胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112978714A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110174634.9

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米管气凝胶材料及其制备方法和在超级电容器电极材料中的应用。所述氮掺杂碳纳米管气凝胶材料以在有机溶液中制备的超分子聚合物为氮源,以糖类化合物为碳源,通过水热反应,加热碳化得到;所述氮掺杂碳纳米管气凝胶材料为纳米管状结构,其壁厚均匀。制备方法为:将三聚氰胺溶液和三聚氰酸溶液混合,得到超分子聚合物;将超分子聚合物和糖类化合物分散到溶剂中,将混合液在反应釜中水热应制得超分子聚合物基碳气凝胶;将其碳化处理得到氮掺杂碳纳米管气凝胶材料。本发明具有独特的一维结构,优异的导电性和超高的比表面积,用该电极材料组装的对称电容器具有较高的比电容量、能量密度和功率密度。

    金属有机框架/类石墨相氮化碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112169768A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011061961.5

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机框架/类石墨相氮化碳复合材料的制备方法,其特征在于,将三聚氰胺加热后自然冷却至室温,研磨得到g‑C3N4,干燥储存;将FeCl3·6H2O和富马酸溶于去离子水与N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中溶解,加入g‑C3N4,混合均匀;将混合物转移到反应釜中,于烘箱中加热,通过离心机分离复合材料,然后分别用N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水洗涤,并在真空干燥箱中干燥至恒重,在研钵中研磨成粉末,得到MIL‑88A/g‑C3N4复合材料。本发明通过一步水热法复合得到的新型材料MIL‑88A/g‑C3N4同时具备了良好的物理和化学吸附的能力,可实际应用于水体环境的修复。

    一种倒置式旋流泥沙分离器

    公开(公告)号:CN111715420A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010514187.2

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种倒置式旋流泥沙分离器,包括电机和分选筒,分选筒为倒置式,分选筒顶部中心设置有电机,电机的转轴连接有搅拌杆,搅拌杆伸入分选筒内部,搅拌杆底部设置有搅拌叶片;分选筒上部设置有进料口,底部设置有滤网,滤网下方设置有出水口,出水口与第一蠕动泵连接。本发明与传统的分离器如旋流除砂器相比,可以真正意义上地分离泥和沙或砂而不仅仅是将泥沙和水分离,特别是可以用于含沙量较低、有机质含量高及粘度较大的特殊泥质(如河道底泥)中的泥沙分离,并且可以通过改变筛网孔径从而达到分离出不同粒径大小沙的效果。

    一种处理失效催化剂贵金属回收废水的方法

    公开(公告)号:CN111547917A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010282824.8

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种处理失效催化剂贵金属回收废水的方法,包括:采用膜蒸馏工艺对不同pH的废水进行处理,利用废水中共存金属离子形态的转变来形成氢氧化物胶体,通过带正电荷的胶体与废水中带负电荷的硅酸盐相互来去除废水中的可溶性的硅(SiO2),进而降低膜污染,可获得高品质盐酸HCl及低电导率的高品质废水,并可大幅度地降低废水的体积。本发明不仅可以从失效催化剂贵金属回收废水中回收资源,还可以大幅度地降低废水体积,进而可实现废水的近零排放,能够经济有效地处理失效催化剂贵金属回收产生的强酸或强碱高盐废水。

    TiO2/AgNPs/PSf复合正渗透膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110523293A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910897987.4

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2/AgNPs/PSf复合正渗透膜、制备方法及在正渗透膜水处理技术去除四环素耐药基因中的应用。所述复合正渗透膜依次包括PET无纺布支撑层,静电纺丝基膜层及聚酰胺活性层。制备方法为:合成抗菌TiO2/AgNPs复合纳米粒子;将其均匀分散于DMF与NMP的混合溶剂中,添加PSf,制备纺丝液;将纺丝液静置脱泡,然后将纺丝液在PET无纺布上进行静电纺丝制备纳米纤维基底膜;在制得的纳米纤维基底膜上进行界面聚合反应形成聚酰胺活性层,从而制得复合正渗透膜。本发明制得的正渗透膜表现出亲水性强、水通量高、抗菌效率高的特点,且对多种四环素抗性基因表现出较好的截留性能。

Patent Agency Ranking