一种铁、氮掺杂生物炭基电芬顿膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117427502A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311625773.4

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种铁、氮掺杂生物炭基电芬顿膜材料及其制备方法和应用,通过一锅法水热合成方法制备,以富羧基基团的CNT作为载体,在不同水热条件下合成得到不同结构的CNT/MOFs复合材料;MOFs的丰富孔隙率、可调节结构、大比表面积与丰富金属活性位点以及CNT的高导电性与稳定性,复合材料有效增强膜的电催化活性与亲水性,调节膜的表面电荷,降低污染物在膜上的吸附能力,提升膜的抗污染与自清洁性能;解决MOFs导电性、稳定性不佳、CNT比表面积小、易于团聚以及电催化活性差等问题;该制备方法操作简单、可重复性高、易于规模化生产,有效控制水中污染物,在膜分离耦合电催化氧化去除污水中新污染物具有广阔应用前景。

    基于MOFs改性的电催化自清洁膜材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114768554B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210439002.5

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于MOFs改性的电催化自清洁膜材料、制备方法及应用。本发明所述的电催化自清洁膜材料,以质量份计,包括0.33~1.94份缺陷MOFs、13~13.6份聚偏氟乙烯、0.1~2.9份聚乙烯吡咯烷酮以及0.4~3.2份鳞片石墨;所述缺陷MOFs为通过浓盐酸处理的UiO‑66晶体。本发明通过缺陷调控的手段改善MOFs的孔结构、亲水性、荷电性和电催化性能,从而提高MOFs基电催化膜水通量、亲水性及对抗生素的去除率、抗污染与电驱动自清洁性能。制备的MOFs基电催化膜在低电压下对抗生素的去除接近100%,并具有优异的重复性及良好的使用寿命。

    一种缺陷MOFs基自清洁超滤膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117181025A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311319720.X

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本申请公开了一种缺陷MOFs基自清洁超滤膜材料及其制备方法和应用,利用两种有机配体和单一金属活性中心竞争配位策略制备具有适度缺陷结构的MOFs,以其为催化剂,以石墨粉末为导电材料,与有机聚合物膜基材共混,通过非溶剂致相分离法成膜。制备的超滤膜材料具有优异的电催化活性和抗污染性能,在电辅助下可高效降解水中抗生素等新污染物。通过竞争配位的方式调控缺陷MOFs的孔结构和物理化学性质,提高缺陷MOFs基超滤膜的亲水性和电催化活性,在低能耗下有效提高膜通量、污染物去除能力、自清洁能力和稳定性。首次具体提出通过竞争配位的方式制备缺陷MOFs基自清洁超滤膜,在新污染物治理及污水再生等领域应用前景广泛。

    基于MOFs改性的电催化自清洁膜材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114768554A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210439002.5

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于MOFs改性的电催化自清洁膜材料、制备方法及应用。本发明所述的电催化自清洁膜材料,以质量份计,包括0.33~1.94份缺陷MOFs、13~13.6份聚偏氟乙烯、0.1~2.9份聚乙烯吡咯烷酮以及0.4~3.2份鳞片石墨;所述缺陷MOFs为通过浓盐酸处理的UiO‑66晶体。本发明通过缺陷调控的手段改善MOFs的孔结构、亲水性、荷电性和电催化性能,从而提高MOFs基电催化膜水通量、亲水性及对抗生素的去除率、抗污染与电驱动自清洁性能。制备的MOFs基电催化膜在低电压下对抗生素的去除接近100%,并具有优异的重复性及良好的使用寿命。

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