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公开(公告)号:CN108164282B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201810023404.0
申请日:2018-01-10
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: C04B38/06 , C04B33/13 , C04B33/04 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒石黏土‑碳化硅支撑体的制备方法,将凹凸棒石黏土、碳化硅、活性碳粉加入研钵中,搅拌均匀后加聚乙烯醇(PVA)溶液继续研磨至粉料能够成型。在自制的压片模具中采用干压法制备片状及条状支撑体。成型的支撑体经预处理后在空气气氛下电炉中程序升温至700℃即得支撑体产品。本发明的凹凸棒石黏土‑碳化硅支撑体既具有良好的机械强度、高的孔隙率,又可以降低成本、减少污染,在污水处理、空气净化等方面具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN109261192B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201811318619.1
申请日:2018-11-02
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01J27/24 , B01J31/06 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光电催化材料领域,具体涉及一种凹凸棒石/g‑C3N4/MoS2异质结复合材料的制备方法。提供一种将二维MoS2纳米片与凹凸棒石/g‑C3N4薄层材料复合,构建以凹凸棒石为轴的g‑C3N4/MoS2二维异质结的方法,通过MoS2纳米片与ATP/g‑C3N4薄层材料之间的共价键和作用,建立起电子高效传递的桥梁,获得高效、稳定的ATP/g‑C3N4/MoS2光电催化材料。
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公开(公告)号:CN109999907A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910324310.1
申请日:2019-04-22
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01J31/06 , C07D307/42
Abstract: 本发明公开了一种磺酸功能化无机有机杂化聚合物催化剂的制备方法,该方法过程简单,操作方便,不需要精密昂贵的特定设备,制备的催化剂没有贵金属的参与且同时含有Lewis酸性位点/Lewis碱性位点和Brϕnsted酸性位点等多个催化位点,具备良好的催化活性和成本优势。另外,该方法制备得到的催化剂可以以廉价易得的低碳醇同时作为原位氢供体、醚化反应物和反应介质,通过分步调温法将5-羟甲基糠醛连续还原醚化转化为相应的2,5-二烷氧基甲基呋喃,整个反应过程不需要额外添加外源氢供体和其他反应溶剂,反应体系组成安全简单,有利于目标产物的分离。更加重要的是,本发明提出的分步调温法可以让催化剂的Lewis酸性位点/Lewis碱性位点和Brϕnsted酸性位点分别在合适的温度下发挥催化作用,使中间产物和目标产物能够分步连续生成,既可以避免其他副产物的形成,也有利于提高中间产物和目标产物的选择性和得率。
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公开(公告)号:CN109261192A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811318619.1
申请日:2018-11-02
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01J27/24 , B01J31/06 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光电催化材料领域,具体涉及一种凹凸棒石/g-C3N4/MoS2异质结复合材料的制备方法。提供一种将二维MoS2纳米片与凹凸棒石/g-C3N4薄层材料复合,构建以凹凸棒石为轴的g-C3N4/MoS2二维异质结的方法,通过MoS2纳米片与ATP/g-C3N4薄层材料之间的共价键和作用,建立起电子高效传递的桥梁,获得高效、稳定的ATP/g-C3N4/MoS2光电催化材料。
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公开(公告)号:CN106179447B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610549078.8
申请日:2016-07-13
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种强耦合型凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料的制备方法,将凹凸棒土及其30~40倍量的甲苯依次加入四颈烧瓶中,搅拌均匀并升温至60℃,0.5h后边搅拌边加入一定量的硅烷偶联剂,反应4h,反应产物经过滤分离后依次用甲苯、无水乙醇洗涤,105℃干燥,得KHX改性凹土,研磨过200目(74μm)筛备用;称取一定量的改性凹凸棒土分散在200‑300倍量去离子水中,超声分散,加入一定量的三聚氰胺,搅拌,80℃冷凝回流2h,冷冻干燥48h,研磨后加入石英舟中,石英舟置于管式炉中,在空气气氛下程序升温,保持2h后自然降温,产物充分研磨至粉状,得到凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料。本发明的强耦合型凹凸棒土‑KHX‑g‑C3N4复合材料既具有良好的催化性能,又可以降低成本,减少污染,具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN108452778A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810116628.6
申请日:2018-02-06
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J31/28 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: B01J20/26 , B01J31/28 , B01J35/004 , C02F1/288 , C02F1/30 , C02F2101/34 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及具有高可见光催化活性和吸附特性的凹凸棒土/石墨相氮化碳-纳米铂/聚苯胺复合材料的原位制备方法。通过接枝、原位包覆工艺,制备石墨相氮化碳薄层包覆的凹土材料(ATP/g-C3N4),再用原位还原法将纳米铂负载于ATP/g-C3N4的层间及表面,获得ATP/g-C3N4-Pt复合材料,最后利用纳米铂引发苯胺单体原位聚合,获得凹凸棒土/石墨相氮化碳-纳米铂/聚苯胺复合材料(ATP/g-C3N4-Pt/PANI)。该复合材料由于组分间存在化学键合作用实现牢固负载,组分间协同作用得以充分发挥,且分散性好,使该材料具有优异的吸附性能和光催化特性,在水污染治理及相关领域具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN107511177A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710795338.4
申请日:2017-09-06
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种微波超声波协助多功能树脂固体酸催化纤维素高效水解的方法,该方法使用多功能树脂固体酸作为催化剂,纤维素水解反应过程更加清洁绿色;多功能树脂固体酸具有纤维素吸附位点(-Cl)和纤维素水解位点(-SO3H),能够模仿纤维素酶的作用方式,使得纤维素的水解反应更具定向性;多功能树脂固体酸中的四氧化三铁组分使其具有较强的磁性,在简单外加磁铁的作用下即可实现与反应体系和水解残渣的分离回收。除此之外,本发明借助微波超声波两种能量的有效叠加,有助于纤维素氢键网络的打破和反应活化能的降低,与传统加热方式相比,加热速度快,加热均匀,能够降低反应温度,节省反应时间,使纤维素的水解反应条件更加温和。
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公开(公告)号:CN107335459A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710569142.3
申请日:2017-07-13
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , A62D3/17 , C02F101/38 , A62D101/28
CPC classification number: B01J27/24 , A62D3/17 , A62D2101/28 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种高可见光活性ATP/g-C3N4-Ag复合材料及其制备方法和应用,以g-C3N4薄层包覆改性后的凹凸棒石为基体,通过化学还原法将Ag纳米颗粒原位沉积在ATP/g-C3N4薄层上,由于三者之间良好的协同作用,获得了高效、稳定的新型ATP/g-C3N4-Ag复合材料。本发明的复合催化剂既具有优异的光催化性能,又可以降低成本、减少污染,在水污染治理方面具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN106902650A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710239006.8
申请日:2017-04-13
Applicant: 淮阴师范学院
CPC classification number: B01D71/34 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D71/02 , B01D2325/10 , C02F1/444
Abstract: 本发明公开了一种抗污染自清洁型聚偏氟乙烯平板超滤膜及其制备方法。以磷酸三乙酯为溶剂,将一定量的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料颗粒超声分散在其中,加入聚偏氟乙烯和两亲性共聚物并剧烈机械搅拌至溶解,再加入致孔剂聚乙二醇并搅拌均匀,最后静置脱泡得铸膜液;以凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料水悬浮液为凝固浴,采用浸没沉淀相转化制成平板膜。本发明利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构从而有效改善纯聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度,增强膜压密性能,同时更为重要的是能利用处于超滤膜表面和本体的类石墨相氮化碳的光催化性能,实现膜抗污染及自清洁,提升膜分离过程的经济性。
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