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公开(公告)号:CN119455960A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411223542.5
申请日:2024-09-03
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J23/83 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J37/08 , B01J35/39 , C01G49/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于半导体光催化和类芬顿技术领域,具体涉及一种MOF衍生双缺陷La0.8FeO3‑δ制备方法及其应用,本发明基于MOF衍生法制备了La和O空位的双缺陷La0.8FeO3‑δ,主要包括如下步骤:以六水合三氯化铁与对苯二甲酸为原料,通过溶剂热法制备了以对苯二甲酸为配体的MOF材料;将制备的MOF材料与六水合硝酸镧于有机溶剂中反应,将反应产物煅烧制得MOF衍生双缺陷La0.8FeO3‑δ。经抗生素催化降解试验证实,本发明制备的La0.8FeO3‑δ具有抗干扰能力强、对有机物选择性高,同时具有较高的催化降解活性和循环稳定性,在抗生素等有机污染物催化降解领域具有较高的应用前景。
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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
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J23/10 , C02F1/30 , B01J35/51 , B01J35/60 , B01J35/39 , C02F101/34 , C02F101/38
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。
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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
Applicant: 华东理工大学
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。
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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
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/24 , C07H19/207 , C07H1/00
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。
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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
Applicant: 华东理工大学
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。
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公开(公告)号:CN108435229B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810380504.9
申请日:2018-04-25
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/026
Abstract: 本发明提供了一种磷掺杂多级孔道氮化碳纳米片(P‑mMCNNS)及其制备方法。本方法通过气体模板法,将气体模板、氮化碳前驱体以及磷源混合研磨,在惰性氛围下一步煅烧得到磷掺杂多级孔氮化碳纳米片。本发明所述方法可以简单调控磷的掺杂量,制备的磷掺杂催化剂具有优异的光电性能,将其应用于光催化产H2O2表现出非常高效的催化活性,该材料在光催化产氢、还原CO2、降解有机污染物等光催化领域也具有很好的应用前景。
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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
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/745 , B01J35/02 , B01J35/10 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30
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。
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公开(公告)号:CN109046435A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811061911.X
申请日:2018-09-12
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F103/34
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2103/343
Abstract: 本发明提供了一种氮缺陷修饰反蛋白石结构氮化碳的制备方法。本方法通过硬模板法,将二氧化硅模板、氮化碳前驱体以及氮缺陷形成剂混合研磨,在惰性氛围下煅烧后,再经刻蚀剂刻蚀后得到氮缺陷修饰的反蛋白石结构氮化碳。本发明所述方法可以在保证反蛋白石结构的情况下引入氮缺陷并明显提高活性,制备的富缺陷的催化剂具有优异的光电性能,将其应用于光催化降解抗生素表现出非常高效的催化活性,该材料在光催化产氢、还原CO2、产H2O2等光催化领域也具有很好的应用前景。
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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
Applicant: 华东理工大学
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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公开(公告)号:CN108435229A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810380504.9
申请日:2018-04-25
Applicant: 华东理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/026
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/1014 , B01J35/1061 , B01J35/1066 , B01J37/082 , C01B15/026
Abstract: 本发明提供了一种磷掺杂多级孔道氮化碳纳米片(P-mMCNNS)及其制备方法。本方法通过气体模板法,将气体模板、氮化碳前驱体以及磷源混合研磨,在惰性氛围下一步煅烧得到磷掺杂多级孔氮化碳纳米片。本发明所述方法可以简单调控磷的掺杂量,制备的磷掺杂催化剂具有优异的光电性能,将其应用于光催化产H2O2表现出非常高效的催化活性,该材料在光催化产氢、还原CO2、降解有机污染物等光催化领域也具有很好的应用前景。
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