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公开(公告)号:CN112076752B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011089935.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J23/745 , B01J21/18 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水处理领域,特别涉及一种MOF‑74衍生磁性复合催化剂及其制备方法和应用,所述MOF‑74衍生磁性复合催化剂的制备方法为:步骤1:将含锌的金属盐、有机配体加入到溶剂中并搅拌均匀,经水热反应制得基于MOF‑74结构的晶体材料;步骤2,将步骤1制得的基于MOF‑74结构的晶体材料置于亚铁盐溶液中浸泡后制得复合晶体;步骤3,在惰性气体(如氮气)环境下,将步骤2制得的复合晶体煅烧制得MOF‑74衍生磁性复合催化剂;本发明制得的MOF‑74衍生磁性复合催化剂对过一硫酸盐和过二硫酸盐有很好的活化效果,从而高效快速去除水体中各种有机污染物,同时,MOF‑74衍生磁性复合催化剂具有良好的磁性,可通过磁铁进行回收再利用。
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公开(公告)号:CN110813383B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201911263178.4
申请日:2019-12-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,属于二氧化钛复合材料技术领域。将木质纤维生物质浸渍到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,再用碱性溶液处理,水洗涤木质纤维生物质材料,烘干,即得到木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料。本发明选取木质纤维生物质为载体,将良好的光催化剂二氧化钛与木质纤维生物质相结合,该复合材料制备成本低,环境友好,实现资源的回收再利用,制备过程简便环保。该复合材料既能吸附去除水中重金属离子,又能在太阳光和可见光激发下催化降解有机污染物亚甲基蓝。
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公开(公告)号:CN110813383A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911263178.4
申请日:2019-12-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,属于二氧化钛复合材料技术领域。将木质纤维生物质浸渍到钛酸丁酯和无水乙醇的混合液中,再用碱性溶液处理,水洗涤木质纤维生物质材料,烘干,即得到木质纤维生物质负载纳米水合二氧化钛复合材料。本发明选取木质纤维生物质为载体,将良好的光催化剂二氧化钛与木质纤维生物质相结合,该复合材料制备成本低,环境友好,实现资源的回收再利用,制备过程简便环保。该复合材料既能吸附去除水中重金属离子,又能在太阳光和可见光激发下催化降解有机污染物亚甲基蓝。
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公开(公告)号:CN110075922A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910404334.8
申请日:2019-05-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J31/22 , C08G83/00 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于MOF-74的钴铁双金属催化材料及其制备方法与应用。本发明通过将金属盐、有机配体按摩尔比(1~5):1加入到溶剂中,搅拌均匀后转移到聚四氟乙烯反应釜;其中,所述金属盐由含钴金属盐和含铁金属盐构成,且该金属盐中钴、铁的摩尔比为(1~9):(1~9);将聚四氟乙烯反应釜放入烘箱在100~160℃下反应12~72h,得到基于MOF-74的钴铁双金属催化材料。该钴铁双金属催化材料与过硫酸盐结合,可以高效深度降解水体中各种有机污染物,该基于MOF-74的钴铁双金属催化材料-过硫酸盐催化体系可应用于深度净化有机物污染污水。
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公开(公告)号:CN110026245A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910408340.0
申请日:2019-05-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J31/26 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构可见光催化材料及其制备方法与应用,通过将ZIF类材料和次卤酸铋类化合物结合制备的核壳结构高效复合可见光催化材料,更具体制备方法为:首先在甲醇溶剂中制备ZIF类材料,随后将ZIF类材料与硝酸铋、氯化钠等在溶剂中进行水热反应;最终得到基于沸石咪唑酯骨架的核壳结构可见光催化材料。本发明所得基于沸石咪唑酯骨架的核壳结构可见光催化材料有良好的可见光响应性,可以在可见光波长下高效降解水体中各种有机污染物。该基于沸石咪唑酯骨架的核壳结构可见光催化材料在有机物污染污水深度净化领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109897196A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910123905.0
申请日:2019-02-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/26 , C08L5/08 , C08K3/22 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08B37/08 , C08J3/24 , C02F1/28 , C02F1/30
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种纳米纤维素-二氧化钛-聚丙烯酰胺复合催化水凝胶及其制备方法和应用。该水凝胶采用下列方法制备得到的:a.制备纳米甲壳素悬浮液;b.制备纳米甲壳素--二氧化钛悬浮液;c.纳米甲壳素--二氧化钛复合物悬浮液中引入丙烯酰胺单体、交联剂、引发剂,搅拌,加入促进剂常温形成凝胶,制得纳米甲壳素-二氧化钛-聚丙烯酰胺复合催化水凝胶。该绿色,无毒水凝胶可作为催化剂的负载材料,实现催化剂循环利用,在水处理上具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109052547A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811013629.4
申请日:2018-08-31
Applicant: 南京林业大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
CPC classification number: C02F1/30 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/345 , C02F2305/026
Abstract: 本发明涉及一种可见光响应的均相光芬顿处理有机废水的方法,首先将含有有机污染物的有机废水加入到光芬顿反应器中,然后加入P25,搅拌均匀;将三价铁溶液加入到光芬顿反应器中,调pH 3~4,然后搅拌15‑35min;三价铁与有机污染物摩尔比范围为1:0.1~1:50;最后往光芬顿反应器中加入过氧化氢,过氧化氢与三价铁的初始摩尔比为10:1~500:1,在搅拌作用以及太阳光或可见光的照射下,进行P25介导的光芬顿降解反应,将有机污染物降解。本发明方法能在太阳光或可见光下进行,并有效的降低芬顿试剂的用量,能够在极少量类芬顿试剂存在下获得很高的有机物降解率。
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公开(公告)号:CN108640209B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201810422098.8
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京林业大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种强化微波处理有机废水的方法,属于水处理技术领域。它包括以下步骤:在有机废水中加入过碳酸盐及羟胺,开启微波设备,通过羟胺、过碳酸盐和微波辐照连用,促进自由基等活性物种的生成,进一步提高降解有机废水的效能。本发明中羟胺的产物均为无机物,该体系不易造成二次污染,该体系可在酸性、中性和碱性条件下,实现对废水中有机物的高效降解,适合中、高浓度有机废水。
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公开(公告)号:CN109897196B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910123905.0
申请日:2019-02-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/26 , C08L5/08 , C08K3/22 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08B37/08 , C08J3/24 , C02F1/28 , C02F1/30
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种纳米纤维素‑二氧化钛‑聚丙烯酰胺复合催化水凝胶及其制备方法和应用。该水凝胶采用下列方法制备得到的:a.制备纳米甲壳素悬浮液;b.制备纳米甲壳素‑‑二氧化钛悬浮液;c.纳米甲壳素‑‑二氧化钛复合物悬浮液中引入丙烯酰胺单体、交联剂、引发剂,搅拌,加入促进剂常温形成凝胶,制得纳米甲壳素‑二氧化钛‑聚丙烯酰胺复合催化水凝胶。该绿色,无毒水凝胶可作为催化剂的负载材料,实现催化剂循环利用,在水处理上具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110090621A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910408305.9
申请日:2019-05-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种金属有机骨架衍生多孔碳材料及其制备方法与应用。本发明通过将金属盐和有机配体加入到溶剂中,在混合溶解均匀后转移到聚四氟乙烯反应釜,所述聚四氟乙烯反应釜在烘箱内的反应温度为100~160℃、反应时间为8~72h,将反应产物取出、清洗、过滤,得到MOF-74金属有机骨架前驱体;将MOF-74金属有机骨架前驱体放入管式炉,以1~5℃/分钟的升温速度升温至600~1200℃碳化温度,碳化2~6h后取出,得到多孔碳材料。本发明多孔碳材料的制备方法简便,原料易得,成本低廉,所得多孔碳材料能对水体中所含的重金属离子、有机染料、有机抗生素、有机农药等污染物高度吸附,达到污水净化的目的。
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