基于EDTA螯合技术制备淀粉炭基类芬顿催化剂的方法

    公开(公告)号:CN113828314A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111239623.0

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,提供了一种基于EDTA螯合技术制备淀粉炭基类芬顿催化剂的方法,先利用交联剂将淀粉与乙二胺四乙酸二钠EDTA‑2Na交联成高聚物,再利用乙二胺四乙酸二钠中配位能力极强的氨氮和羧氧官能团将金属离子大量均匀螯合在高聚物上,提高了催化剂的金属负载量,制得的类芬顿催化剂骨架强度大、催化效率高、金属离子溶出率低;同时利用低温水热碳化发生不完全碳化,避免了焦油和挥发性气体的产生,产率高达50%。实施例的结果显示,利用本发明提供的制备方法制备的淀粉炭基类芬顿催化剂降解罗丹明B,降解效率在10min内可达到98.9%,经过5次循环后,罗丹明B降解率在15min内仍可达到96.5%。

    以甘蔗废糖蜜为原料合成荧光碳点的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106634978B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610836757.3

    申请日:2016-09-21

    Abstract: 本发明公开以甘蔗废糖蜜为原料合成荧光碳点的制备方法及其应用,即称取4.0‑6.0g甘蔗废糖蜜,经过240‑260℃高温裂解,加入4‑6mL去离子水,用0.22μm滤膜过滤,滤液滴入至无水乙醇中,于6000 round/min转速下,离心5 min,收集澄清液体,减压除去乙醇,再次加入去离子水,用0.22μm滤膜过滤,收集滤液,冻干,得荧光碳点。本发明制备荧光碳点工艺简易,原料价格低廉,该荧光碳点具有生物相容性好、抗漂白性好及光稳定性高,荧光性质优异等特点,且该荧光碳点可用于细胞成像和食品着色剂日落黄含量检测。

    一种基于无人机与地理网格的海洋承载体评价预警方法

    公开(公告)号:CN119445800A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411566125.0

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机与地理网格的海洋承载体评价预警方法,属于海洋承灾体评价技术领域,包括以下步骤:步骤S1.确定评价区域与建立监控网络:确定所需评价的承载体区域范围,在承载体区域范围内埋设若干第一传感器,以第一传感器的位置为基础进行地理网格划分,将第一传感器和预设的数据处理系统连接起来构成监控网络,实现数据的实时采集和传输;步骤S2.接收监控数据与数据预处理:接收并监控海洋灾害数据,当海洋灾害数据达到第一预设阈值时,使第一传感器按照预设的频率采集承载体区域的相应数据,收集第一传感器数据后,并进行数据预处理。该发明提高了评价的实时性和精确性,增强了对海洋灾害的监测和预警能力。

    一种加快芬顿反应的试剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112607843B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011602170.9

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供一种加快芬顿反应的试剂及其制备方法和应用。该加快芬顿反应的试剂为铜碳点CuCD,制备方法包括以下步骤:S1.将3,4‑二羟基苯丙酸和氯化铜混合,用去离子水溶解,搅拌均匀,然后加入2,2’‑(乙烯二氧)双乙胺,搅拌;S2.将步骤S1得到的溶液转入反应釜中,于170~190℃下反应4~6h,冷却至室温;S3.将步骤S2反应后的溶液离心,通过水相滤膜,然后将滤液装入透析袋中透析,冻干,得到铜碳点CuCD。该加快芬顿反应的试剂可结合芬顿试剂,应用于处理水中有机物,具有良好生物安全性,可以加快芬顿试剂的反应速率,提高废水中污染物降解率和加快3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺的氧化速率。

    一种木质素催化降解为烷基取代酚类化合物的方法

    公开(公告)号:CN110354842A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910730155.3

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种木质素催化降解为烷基取代酚类化合物的方法。该方法包括,在密闭容器中,将木质素、催化剂和醇类溶剂混合后,升温至250-450℃,在10-14MPa压力下,木质素降解为烷基取代酚类化合物,所述催化剂为掺杂Mo的Al2O3-ZrO2,Mo的掺杂量为3-6wt%,Al2O3与ZrO2的摩尔比为(1-2):(1-2)。本发明采用一种新型的催化剂将木质素有效降解为烷基取代酚类化合物,使木质素具有较高的降解转化率,对木质素的综合开发利用和减少环境污染具有重要意义。

Patent Agency Ranking