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公开(公告)号:CN116983996A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310740352.X
申请日:2023-06-20
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/02 , C07C2/84 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , B01J38/02 , B01J38/12 , C01B32/40
Abstract: 本发明公开了一种复合钙钛矿型氧载体及基于此种氧载体的垃圾填埋气化学链重整制备低碳烯烃联产高纯一氧化碳的方法。所述复合钙钛矿型氧载体的化学式为LaxA’1‑xFeyB’1‑yO3,其中,A’位选自Li、Cs、Na、Sr、Ba中的一种或多种;B’位选自Mn、W中的一种或两种;0<x<1,0<y<1。所述复合钙钛矿型氧载体不仅能够显著地提高低碳烯烃的选择性以及甲烷至低碳烯烃的转化率,而且还能够与CO2进行化学链裂,实现高纯CO的制备。所述方法依次对垃圾填埋气进行预处理、脱碳处理、化学链重整、化学链裂解等步骤,最终实现了低碳烯烃和高纯CO的制备。本方法具有CH4转化率高和CO纯度高的优势,CH4转化率最高可达85.37%,CO纯度≥96%。
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公开(公告)号:CN114733540B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210321618.2
申请日:2022-03-30
Abstract: 本发明公开了一种纳米级碳包覆Mo‑Mo2C的异质纳米粒子及其制备方法和应用,属于光催化材料领域。该方法包括以下步骤:将前驱体凝胶在还原气氛中加热至600‑800℃煅烧,得到纳米级碳包覆Mo‑Mo2C的异质纳米粒子;所述前驱体凝胶是将钼源、柠檬酸和乙醇超声混合并干燥得到。将碳包覆Mo‑Mo2C的异质纳米粒子分别CdS与g‑C3N4混合超声,再干燥研磨,得到复合催化剂。本发明采用钼源、柠檬酸、无水乙醇为原料,通过溶胶凝胶法结合碳氢碳氢原位同步共还原和渗碳工艺合成异质纳米粒子。该方法操作简单,反应时间短,合成效率高。采用该异质纳米粒子制备的复合催化剂可显著提高光催化产氢和光催化重整甲酸产氢的效率。
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公开(公告)号:CN116130253A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211356720.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种光辅助可充电锌离子电池及其制备方法,通过将具有光响应的二氧化钛和二硫化钼纳米材料集成在碳布基底上,具有在同一电极上实现将光能转化为电能,再将电能转化为化学能的功能。本发明电池由负极壳、锌负极、电解质、玻璃纤维隔膜、电解质、光催化正极、6 mm孔径的垫片、弹片、具有直径为5 mm的光学窗口的正极壳组装而成,当光照从光催化正极一侧辐照时,电极能吸收光子并产生光生电子和空穴,促进电池的充电和放电反应,从而使构建的锌离子电池实现了超过1000圈的循环寿命和超过80%的循环效率,该电池在太阳能电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114733540A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210321618.2
申请日:2022-03-30
Abstract: 本发明公开了一种纳米级碳包覆Mo‑Mo2C的异质纳米粒子及其制备方法和应用,属于光催化材料领域。该方法包括以下步骤:将前驱体凝胶在还原气氛中加热至600‑800℃煅烧,得到纳米级碳包覆Mo‑Mo2C的异质纳米粒子;所述前驱体凝胶是将钼源、柠檬酸和乙醇超声混合并干燥得到。将碳包覆Mo‑Mo2C的异质纳米粒子分别CdS与g‑C3N4混合超声,再干燥研磨,得到复合催化剂。本发明采用钼源、柠檬酸、无水乙醇为原料,通过溶胶凝胶法结合碳氢碳氢原位同步共还原和渗碳工艺合成异质纳米粒子。该方法操作简单,反应时间短,合成效率高。采用该异质纳米粒子制备的复合催化剂可显著提高光催化产氢和光催化重整甲酸产氢的效率。
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公开(公告)号:CN114717585A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210216962.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B9/65
Abstract: 本发明属于光伏‑电解水技术领域,具体公开了一种双‑过渡金属电极材料,通过如下方法制备:将清洗后的泡沫金属浸入含有硝酸钴的水溶液中进行一步水热反应,清洗和干燥后得到的电极材料与商用Si基光伏电池板串联,可得到简易的光伏电解水制氢设备。本发明所制备的复合电极可以作为高效、稳定、独立水分解的阳极和阴极,为通过使用廉价的材料进行大规模太阳能产氢提供了一个典型的示范和有价值的指导方针。
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公开(公告)号:CN111939872B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010810126.0
申请日:2020-08-12
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及吸附材料技术领域,特别是一种活化汉麻碳吸附剂的制备方法,包括如下步骤:将汉麻杆粉末与活化剂混合,研磨均匀得到混合粉;将混合粉末在惰性气体保护下升温至700~800℃焙烧,降温后将所得黑色蓬松产物经研磨成细粉末;将细粉末加入盐酸中,酸洗2‑4小时,过滤得滤渣,将滤渣水洗5‑10次后烘干,即得。本发明还提供了一种由上述制备方法得到的活化汉麻碳吸附剂及其在处理抗生素废水中的应用。本发明的活化汉麻碳吸附剂去除抗生素特别是四环素具有吸附平衡时间短,去除率高的特点,吸附在0.5h内达到平衡,对较高浓度的四环素去除率可达到100%。
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公开(公告)号:CN111170297B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010042654.6
申请日:2020-01-15
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/20 , C01B32/05 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/34
Abstract: 本发明属于生物质炭吸附材料领域,公开了一种油茶壳碳粉材料,由以下步骤制成:将油茶壳粉碎,将所得油茶壳粉与水混合,进行超声并且搅拌,将所得混合液进行水热处理,然后干燥得到碳粉,再将所得碳粉与KOH混合研磨,将所得混合粉末在氩气气氛保护下升温焙烧处理,冷却至室温后水洗至中性,所得产物经干燥,得到油茶壳碳粉材料。本发明油茶壳碳粉材料的制备过程简单,原料经济,可适用于大规模生产,其净化四环素废水过程中具有吸附平衡时间短、吸附容量高的特点,且具较易回收,化学性质稳定,无毒副作用。
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公开(公告)号:CN109395759B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201811365088.1
申请日:2018-11-16
Applicant: 华南农业大学 , 佛山霖诺环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g‑C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。
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公开(公告)号:CN111672454B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010596425.9
申请日:2020-06-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于吸附材料领域,公开了一种Co@CoO/NCNT核壳型吸附剂的制备方法及应用。将g‑C3N4加入到聚醚型非离子表面活性剂水溶液中,超声处理混合均匀,再加入硝酸钴溶液搅拌混合均匀,所得混合液经加热蒸发去除溶剂并烘干,固体物在N2保护下升温至750~850℃焙烧处理,降温后将所得黑色蓬松产物经研磨,得到Co@CoO/NCNT核壳型吸附剂。本发明的制备原理简单,原料经济,可适用于大规模生产。所得Co@CoO/NCNT核壳型吸附剂用于去除罗丹明B具有吸附平衡时间极短,易磁性回收,可重复使用的特点,对低浓度的罗丹明B可达到完全去除的效果,在污水净化的应用中具有实际意义。
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公开(公告)号:CN113083307A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110372946.0
申请日:2021-04-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/22
Abstract: 本发明属于纳米复合催化剂材料技术领域,具体涉及一种光助化学催化甲醛产氢催化剂及其制备方法和应用。本发明将三水合硝酸铜、六水合硝酸镍以及酒石酸溶于水中,再加入二氧化钛,混合均匀后进行水热反应,然后将所得混合液冷却过滤,将滤渣烘干,所得的固体物在N2保护下升温至700~900℃焙烧处理,降温后得到CuNi@C/TiO2‑x复合催化剂。本发明利用TiO2的光催化性能来提高CuNi@C对甲醛的化学催化产氢速率,解决了金属催化和光催化甲醛制氢的产氢效率低的问题。
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