-
公开(公告)号:CN115254152B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210713916.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国科学技术大学苏州高等研究院
IPC: B01J27/128 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了钴掺杂溴氧化铋催化剂在污染物选择性氧化降解中的应用,本发明将超微量的Co掺入特定晶面BiOBr晶格内,制备超高效钴位点修饰高活性BiOBr‑Co纳米片材料,使用时,将钴掺杂溴氧化铋催化剂投入到含有机污染物的水体中,再投加过一硫酸盐,进行反应,得到处理后的水体。本发明提供的钴掺杂溴氧化铋催化剂活化PMS氧化有机污染物的主要途径为非自由基途径,能够高效地降解常见的酚类有机污染物,对磺胺类抗生素和三苯甲烷类染料也能进行有效的去除,性能优于未掺杂钴的BiOBr材料,且在反应体系处于较宽的pH范围时,催化剂仍具有较高活性,该材料抗干扰性强,还具有良好的重复性和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN110790361B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201911076104.X
申请日:2019-11-06
Applicant: 中国科学技术大学苏州研究院
Abstract: 本发明公开了一种处理含硫化物废气/废水的生物电化学硫回收系统,包括反应池,所述反应池包括阳极室、设在阳极室内的阳极、阴极室、设在阴极室内的阴极、设在所述阳极室与阴极室之间的离子交换膜,阳极室内的阳极电解液为高浓度的还原态电子媒介水溶液;阴极室内的阴极电解液采用含有氧化态电子媒介的细菌培养基,且在阴极电解液内加入电活性细菌。本发明生物电化学系统避免使用细菌介导的阳极反应而采用原电池中电子媒介介导的阳极反应用于选择性氧化硫化氢,从而获得高品质的单质硫颗粒;本发明系统不仅能回收高纯度单质硫,还能回收电能,产电效果稳定,能同步实现高效稳定处理含硫化氢废气/废水和产能。
-
公开(公告)号:CN106881059A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710064168.2
申请日:2017-02-04
Applicant: 中国科学技术大学苏州研究院
IPC: B01J20/02 , B01J20/20 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体公开了一种铁/碳复合材料的制备方法,本发明首次利用水热法‑共沉淀‑电镀法相结合的方法来制备铁/碳复合材料。合成过程可分解为两个步骤:首先,采用水热法将添加有铁盐的有机物原料进行碳化;第二,采用适当的还原剂对碳化后的产物进行还原,从而得到所需的铁/碳复合材料。利用该方法得到的铁/碳材料中铁元素主要以零价铁的形态固定存在于多孔碳材料的表面和内部,碳材料不仅作为负载零价铁的基底而且还对零价铁起到一定的保护作用。因此,合成的复合材料既具有零价铁良好的还原能力,也具有碳材料对有机污染物良好的吸附能力,从而实现水中有机污染物更高效的去除。
-
公开(公告)号:CN115722229A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211376274.1
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国科学技术大学苏州高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种双金属氧化物纳米材料及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将镍盐溶于N,N‑二甲基甲酰胺和乙二醇的混合液中,然后加入锌盐,室温下搅拌,然后加入对苯二甲酸,继续搅拌至充分混合均匀;S2、将步骤S1所得溶液转移至聚四氟乙烯反应釜内胆中,套上不锈钢釜套后置于烘箱中,进行水热反应,反应结束后冷却至室温,然后离心、洗涤,真空干燥后得到前驱体;S3、将前驱体进行热处理,得到蛋黄/壳结构的NiO‑ZnO纳米材料。本发明通过一步水热法获得蛋黄/壳结构的NiO‑ZnO复合材料,该材料具有优异的催化性能,可作为催化剂被用于多种有机废水的处理和受污染水环境的修复。
-
公开(公告)号:CN112569754B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910935848.6
申请日:2019-09-29
Applicant: 中国科学技术大学苏州高等研究院
Abstract: 本发明属于生物电化学气体纯化和硫资源回收技术领域,尤其涉及一种生物电化学反应装置及气体纯化方法。本发明通过在阳极室内加入具有氧化还原活性的媒介物质,利用阳极作为电子受体间接氧化硫离子生成可回收的单质硫颗粒;同时在直流电源提供外加电压条件下,利用富集有嗜氢型产甲烷菌的生物阴极将二氧化碳还原为甲烷,从而实现高浓度二氧化碳的去除和提高混合气中甲烷的含量。本发明使用电能作为驱动力,能够同步实现硫化氢的去除和单质硫回收以及二氧化碳还原产甲烷,适用于厌氧消化生物气、天然气和含硫化氢的工业废气的升级纯化处理。
-
公开(公告)号:CN110790361A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911076104.X
申请日:2019-11-06
Applicant: 中国科学技术大学苏州研究院
Abstract: 本发明公开了一种处理含硫化物废气/废水的生物电化学硫回收系统,包括反应池,所述反应池包括阳极室、设在阳极室内的阳极、阴极室、设在阴极室内的阴极、设在所述阳极室与阴极室之间的离子交换膜,阳极室内的阳极电解液为高浓度的还原态电子媒介水溶液;阴极室内的阴极电解液采用含有氧化态电子媒介的细菌培养基,且在阴极电解液内加入电活性细菌。本发明生物电化学系统避免使用细菌介导的阳极反应而采用原电池中电子媒介介导的阳极反应用于选择性氧化硫化氢,从而获得高品质的单质硫颗粒;本发明系统不仅能回收高纯度单质硫,还能回收电能,产电效果稳定,能同步实现高效稳定处理含硫化氢废气/废水和产能。
-
公开(公告)号:CN106881059B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710064168.2
申请日:2017-02-04
Applicant: 中国科学技术大学苏州研究院
IPC: B01J20/02 , B01J20/20 , B01J23/745 , C02F1/28 , C02F1/72
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,具体公开了一种铁/碳复合材料的制备方法,本发明首次利用水热法‑共沉淀‑电镀法相结合的方法来制备铁/碳复合材料。合成过程可分解为两个步骤:首先,采用水热法将添加有铁盐的有机物原料进行碳化;第二,采用适当的还原剂对碳化后的产物进行还原,从而得到所需的铁/碳复合材料。利用该方法得到的铁/碳材料中铁元素主要以零价铁的形态固定存在于多孔碳材料的表面和内部,碳材料不仅作为负载零价铁的基底而且还对零价铁起到一定的保护作用。因此,合成的复合材料既具有零价铁良好的还原能力,也具有碳材料对有机污染物良好的吸附能力,从而实现水中有机污染物更高效的去除。
-
公开(公告)号:CN106830267A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710027801.0
申请日:2017-01-16
Applicant: 中国科学技术大学苏州研究院
CPC classification number: C02F1/705 , B22F1/0018 , B22F1/0044 , B22F1/0088 , C02F2101/36
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,本发明公开了一种减轻纳米零价铁钝化的方法,其包括如下步骤:将至少一种铁还原微生物,选择合适的培养基进行培养,达到微生物的稳定期结束培养;在零价铁还原有机污染物的反应体系中,当纳米零价铁的还原活性为最初的≤50%时,添加步骤(1)中筛选的至少一种铁还原微生物。与现有的减轻零价铁钝化的方法相比,本发明环境友好,采用的是环境中普遍存在的铁还原微生物,操作简单;此外,本发明耗能低,不需要外加能源,且同时实现纳米零价铁钝化的减轻和促进污染物的降解。
-
公开(公告)号:CN115722229B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202211376274.1
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国科学技术大学苏州高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种双金属氧化物纳米材料及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将镍盐溶于N,N‑二甲基甲酰胺和乙二醇的混合液中,然后加入锌盐,室温下搅拌,然后加入对苯二甲酸,继续搅拌至充分混合均匀;S2、将步骤S1所得溶液转移至聚四氟乙烯反应釜内胆中,套上不锈钢釜套后置于烘箱中,进行水热反应,反应结束后冷却至室温,然后离心、洗涤,真空干燥后得到前驱体;S3、将前驱体进行热处理,得到蛋黄/壳结构的NiO‑ZnO纳米材料。本发明通过一步水热法获得蛋黄/壳结构的NiO‑ZnO复合材料,该材料具有优异的催化性能,可作为催化
-
公开(公告)号:CN114939346B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210712983.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国科学技术大学苏州高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种GO‑TU/PVDF复合膜及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤S1、在疏水聚偏二氟乙烯薄膜表面修饰有聚多巴胺,作为PVDF膜基底;S2、将硫脲分散到含有氧化石墨烯的水溶液中,然后加热使其交联,得到GO‑TU溶液;S3、将PVDF膜基底放置于真空抽滤瓶中,先润湿,然后加入GO‑TU溶液并进行抽滤,抽滤完成后,取下膜并将其置于烘箱中烘干,得到GO‑TU/PVDF复合膜,该复合膜可作为光热膜在含盐溶液的脱盐处理或者废水净化中的应用。本发明采用致密的硫脲交联氧化石墨层同时作为光热膜的光热层和抗润湿保护层,该复合膜具有优异且稳定的光热性能和抗润湿能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-