一种多孔球形貌的氧化铈复合氧化钇材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119386849A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411513705.3

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明提出一种多孔球形貌的氧化铈复合氧化钇材料的制备方法,能高效去除水中ROX并降低无机砷暴露风险。通过水热法制备块状、空心球和多孔球三种形貌的CeO2/Y2O3复合材料,分别命名为bCeY、hCeY和pCeY,并进行性能测试。结果表明,多孔球形材料pCeY在模拟太阳光下,70分钟内可完全去除ROX,并对无机砷具有较强吸附能力。研究分析了催化剂形貌、用量、ROX浓度、pH值、共存阴离子及腐殖酸等因素对降解和吸附的影响。结果显示,酸性条件下该体系降解活性较高,但部分无机阴离子抑制降解效果。催化剂稳定性优良,循环四次后仍保持100%降解效率,无机砷浓度始终较低。本发明为ROX去除及无机砷暴露控制提供了高效方案,具有实际应用价值。

    一种氮化碳衍生氮掺杂碳材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115849341A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211647973.5

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种氮化碳衍生氮掺杂碳材料的制备方法和应用。该材料首先通过高温水热法在氮化碳外形成交联的葡萄糖,之后采用一步热解法合成了氮掺杂碳材料。本发明公开的制备方法可以有效的在碳材料结构中引入杂原子氮,而杂原子氮可以使周围的原子电荷密度发生改变,从而有效的活化PMS;同时由于氮化碳在高温碳化的过程中部分分解产生NH3,使所得碳材料呈现多孔结构,极大的提高了材料的比表面积,能够有效提高活性位点数量。本发明的方案,制备工艺简单,材料性质稳定,不会产生二次污染,产物在降解抗生素方面表现出较高的活性和稳定性。

    一种铑负载量子点自修饰氮化碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN113477268B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110721662.8

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种铑负载量子点自修饰氮化碳纳米片的制备方法,该催化剂在可见光催化还原型辅酶Ⅰ(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,NADH)再生中可以得到很好的应用。本发明通过煅烧法,以双氰胺与NH4Cl为原料制备了具有纳米薄片形貌的氮化碳材料(CNs)。然后通过低温固相热法,制备了氮化碳量子点溶液(CNQDs),经过与CNs混合搅拌并煅烧将其负载至CNs表面。最后通过光沉积法将RhCl3·3H2O还原负载至CNs表面。本发明通过氮化碳量子点的自修饰以及铑元素的负载,显著提升了催化剂材料的电子性能,抑制了光生电子‑空穴对的复合并提高了光电流响应。通过将其应用于光催化NADH再生,发现其表现出优异的催化活性。

    一种核壳结构的聚苯胺包覆酚醛树脂催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113019447A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110246220.2

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于酚醛树脂材料上包覆聚苯胺的催化剂及其制备方法,该催化剂在光催化再生烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)中得到良好的应用。本发明通过光沉积法,在酚醛树脂表面光沉积聚苯胺物质,即得到聚苯胺包覆酚醛树脂材料的核壳结构催化剂。本发明所述方法可以通过简单的改变物质的量来改变核壳结构的内核直径以及壳层厚度,制备的核壳结构聚苯胺包覆酚醛树脂材料具有快速传递电子空穴和特殊的带隙结构,表现出优异的催化活性。通过将其应用于光催化再生NADH体系,发现高效的再生效率,并以非金属的特性较之其他昂贵的金属材料,有更低的经济成本和良好的催化活性。

    一种多孔结构的碳铁复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111359580A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010088766.5

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明提供了一种具有多孔结构的碳铁复合材料的制备方法及其应用,该材料在广泛的pH条件下可以作为多种抗生素的吸附剂和芬顿反应催化剂。该材料以金属有机框架为原料,采用一步热解法,控制退火条件进行合成,得到的材料中铁纳米颗粒均匀负载在具有多孔结构的超薄碳纳米片表面。其中,多孔结构能够有效增强物质的传输和捕获能力,同时多孔碳纳米片上负载的铁纳米颗粒,能通过过渡金属表面的位点与抗生素分子络合,进一步提升吸附效率,使材料比普通活性炭具有更好的吸附性能。此外,铁纳米颗粒也是芬顿反应的活性位点,可以循环吸附污染物。同时材料具有磁性,可以快速方便地从水相中进行回收。因此该材料是一种绿色、高效、可循环使用的吸附剂。

    一种氮化碳量子点改性反蛋白石g-C3N4催化剂

    公开(公告)号:CN108889328A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810871486.4

    申请日:2018-08-02

    Abstract: 本发明提供了一种氮化碳量子点改性g-C3N4光子晶体催化剂的制备方法,该催化剂在可见光作用下可以很好地用于苯酚等有机废水的降解。本发明以三维有序排列的二氧化硅(SiO2)作为硬模板,二氢二胺(DCDA)作为前驱体来合成反蛋白石g-C3N4(CN IO)光子晶体结构。通过搅拌和二次煅烧的方法对CN IO进行氮化碳量子点(CNQDs)的负载改性,并探究最佳负载量。本发明所述方法可以简单通过改变硬模板的粒径来控制反蛋白石结构的大孔孔径,通过改变CNQDs水溶液的加入量来调控CNQDs的负载量。通过将其应用于苯酚废水的降解,发现其可以在可见光的驱动下快速降解有机污染物,并具有比普通氮化碳(bulk-CN)以及CN IO材料更好的催化活性。

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