双壳层碳酸钙/硫化钙负载生物炭吸附剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN119838569A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510330669.5

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本发明公开了双壳层碳酸钙/硫化钙负载生物炭吸附剂及其制备与应用,属于吸附剂技术领域。所述双壳层碳酸钙/硫化钙负载生物炭吸附剂以海带生物炭为核,以硫化钙为内壳层,以碳酸钙为外壳层。其制备方法为:利用亚硫酸钙对海带粉末进行预处理,得到预处理海带颗粒;对预处理海带颗粒进行碳化,得到氧化钙/硫化钙负载生物炭;氧化钙/硫化钙负载生物炭经两次老化处理得到双壳层碳酸钙/硫化钙负载生物炭吸附剂。本发明的双壳层碳酸钙/硫化钙负载生物炭吸附剂具有原料易得、制备方法绿色环保且便捷、吸附位点丰富等特点,对Cd(II)具有较高的吸附容量,可用于Cd(II)污染水体的修复。

    一种分层的z型异质结Ag3PO4@MoS2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116809088A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310242009.2

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种分层的z型异质结Ag3PO4@MoS2光催化剂的制备方法,包括先采用直接沉淀法制备了Ag3PO4立方体,后采用原位水热法合成Ag3PO4@MoS2,并在内衬为聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,200℃热处理24h,冷却离心,最后在60℃干燥后得到目标产品,本发明的反应原料容易获得且价钱低廉,可以进行大规模工业生产;合成的Ag3PO4@MoS2形貌新颖,为立方体结构;而且与纯Ag3PO4相比,MoS2纳米片的存在提高了复合材料的光催化活性和稳定性。

    一种Y形分馏萃取制备6N级氯化镧的方法

    公开(公告)号:CN114804183B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210371047.3

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明一种Y形分馏萃取制备6N级氯化镧的方法包含皂化段、净化段、Y形分馏萃取体系和反萃段;具体以4N级氯化镧水溶液为料液,通过Y形分馏萃取La/CePrNd分离体系分离除去料液中的稀土元素杂质铈、镨和钕,制备6N级氯化镧水溶液。目标产品6N级氯化镧水溶液中的镧纯度为99.99991%~99.99998%,镧的收率为97%~99%。本发明具有产品纯度高、镧的收率高、试剂消耗少、分离效果好、生产成本低等优点。

    一种1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109621943B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811581233.X

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 一种1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用,涉及一种二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用。本发明是要解决目前对抗生素类废水的降解效果不佳的技术问题。本发明制备方法是按以下步骤进行的:一、准备钛丝;二、制备无定形态二氧化钛;三、退火;四、水热反应。本发明的1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的复合材料作为催化剂应用于光电催化降解抗生素类废水中的抗生素。本发明制备的复合材料在太阳光和电的作用下,其中的TiO2NTS产生羟基自由基可以氧化降解抗生素分子,同时1T相MoS2可以在电催化环境下快速还原使抗生素分子脱卤,从而达到快速降解污染物的目的,在2h内能够降解抗生素95%以上。

    一种石墨烯/类石墨相氮化碳/钯纳米粒子多级纳米结构复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109351364B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811217020.9

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 一种石墨烯/类石墨相氮化碳/钯纳米粒子多级纳米结构复合材料的制备方法及其应用,涉及一种石墨烯的多级纳米结构复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的目前甲醇氧化催化活性低、比表面积小的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯溶液、Na2PdCl4溶液和g‑C3N4分散液;二、制备电解液;三电沉积。本发明的复合材料作为甲醇氧化催化剂。本发明的制备方法具有工艺简单,绿色环保,操作快捷的优点;本方法制得的石墨烯/g‑C3N4/钯纳米粒子多级纳米结构复合材料可以广泛用于电催化氧化领域。

    一种靶向识别毒性药效基团的基团印迹导电有机层复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112844399A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011514102.7

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种靶向识别毒性药效基团的基团印迹导电有机层复合光催化材料的制备方法,方法步骤为:(1)采用假模板表面分子印迹技术,以与降解目标抗生素分子含有相同毒性药效基团的分子为假模板分子,以苯胺、吡咯或者苯胺与吡咯的混合物为功能单体形成预组装液;(2)加入可见光催化剂,在酸性介质中加入引发剂原位聚合,得到与毒性药效基团相结合的导电聚合物膜/可见光催化剂复合材料;(3)采用索式提取法去除导电聚合物膜中的假模板分子,在光催化剂表面的导电基团印迹聚合物膜中留下大量能与假模板分子大小、形状及官能团相匹配的三维空腔。本发明方法的突出优点是产率高、产物对毒性药效基团的选择性好、降解效率高。

    一种电催化耦合高级氧化体系

    公开(公告)号:CN108033522B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711399035.7

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种电催化耦合高级氧化体系,可降解有机污染物为二氧化碳并同步电催化还原为碳氢化合物。在该催化体系中,三维六角星状Co3O4和纳米片堆积花状CuO分别作为阳极和阴极材料,两种电极材料都是通过溶剂热法制备得到。在三电极体系电催化过程中,Co3O4电阳极可以将对硝基苯酚彻底矿化成CO2和H2O,CuO电阴极可以将生成的二氧化碳同步还原为有用的碳氢化合物。当外加偏压为‑0.8V vs Ag/AgCl时,材料的催化效果最佳。对硝基苯酚去除率可达98%以上,甲醇和乙醇的产率分别达到49.145和20.475微摩尔/升/小时。

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