一种NiO@CuO/ZnO复合催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118892837A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411404207.5

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种NiO@CuO/ZnO复合催化材料及其制备方法与应用。本发明通过将含有硫脲的溶液B逐滴滴入含有Ni离子、Cu离子的溶液A中,剧烈搅拌后转入高压反应釜中,在160~200℃下水热反应20~28 h,反应结束后,将反应产物离心出水热产物,将水热产物依次进行洗涤、干燥,得到前驱体;将前驱体与去离子水超声混合,得到前驱体溶液;将含有Zn离子的溶液C加入前驱体溶液中,在120~160℃下水热反应6~10 h,反应结束后,将反应产物离心出水热产物,将水热产物依次进行干燥、研磨、煅烧,得到NiO@CuO/ZnO复合催化材料。该复合催化材料降解废水中抗生素的去除效果好、清洁无污染,并且能够降解pH值范围较宽的抗生素废水,抗生素废水的pH值范围可达3~11。

    MoS2@CuCo2S4复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114425370A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111500985.0

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种MoS2@CuCo2S4复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的制备方法为:首先将三水合硝酸铜与三水合硝酸钴溶于去离子水和异丙醇的混合液中,进行第一次水热反应,干燥得到CuCo2O4;然后将其加入含有九水合硫化钠的水溶液中,进行第二次水热反应,干燥得到CuCo2S4;再将得到的CuCo2S4分散到含钼酸钠和硫脲的水溶液中,进行第三次水热反应,干燥即可得到MoS2@CuCo2S4复合材料。该复合材料在可见光下活化过硫酸盐对水中污染物尤其含抗生素类污染物具有显著的降解效率,且复合材料的金属离子溶出量极少,减少污染,稳定性和重复性好,成本低,操作简便,具有广泛的推广应用前景。

    一种微米零价铁碳复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117000243A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202211625942.X

    申请日:2022-12-17

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微米零价铁碳复合材料及其制备方法与应用。本发明通过将葡萄糖充分搅拌溶解在去离子水,得到浓度为1~2kg/L葡萄糖溶液,除去所述葡萄糖水溶液中的氧气,得到除氧葡萄糖溶液,再将除氧葡萄糖溶液与铁粉按质量比2~1:1搅拌混合均匀后,将所得的固液混合物在真空干燥箱内烘干,得到固态混合物,在氮气保护作用下,将固态混合物在600~800℃下煅烧2~3h,得到微米零价铁碳复合材料。本发明制备工艺简单,所需材料成本低廉,绿色无毒,所得复合材料能有效活化亚硫酸钠以降解水中的甲硝唑(MNZ),应用范围广泛,且复合材料的稳定性好,复合物离子溶出率低、毒性低,对环境不会造成二次污染。

    一种NiO@CuO/ZnO复合催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118892837B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411404207.5

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种NiO@CuO/ZnO复合催化材料及其制备方法与应用。本发明通过将含有硫脲的溶液B逐滴滴入含有Ni离子、Cu离子的溶液A中,剧烈搅拌后转入高压反应釜中,在160~200 ℃下水热反应20~28 h,反应结束后,将反应产物离心出水热产物,将水热产物依次进行洗涤、干燥,得到前驱体;将前驱体与去离子水超声混合,得到前驱体溶液;将含有Zn离子的溶液C加入前驱体溶液中,在120~160 ℃下水热反应6~10 h,反应结束后,将反应产物离心出水热产物,将水热产物依次进行干燥、研磨、煅烧,得到NiO@CuO/ZnO复合催化材料。该复合催化材料降解废水中抗生素的去除效果好、清洁无污染,并且能够降解pH值范围较宽的抗生素废水,抗生素废水的pH值范围可达3~11。

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