一种锰氮共掺杂碳纳米片、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115869983A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211624717.4

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明环境材料处理废水领域,提供了一种锰氮共掺杂碳纳米片、制备方法及应用,该方法通过冷冻干燥和碳化过程的两步合成过程,将过渡金属锰成功地锚定在掺杂N的多孔碳上。该材料以三聚氰胺为氮源,葡萄糖为碳源,氯化锰为金属前驱体,一步碳化形成。葡萄糖生成的初级碳中间体通过供体‑受体相互作用与三聚氰胺在热解过程中形成的层状g‑C3N4结合,g‑C3N4作为模板引导碳层沿平面形成碳纳米片结构;三聚氰胺提供丰富的氮原子环境,捕获过渡金属锰,形成高度分散的Mn‑Nx配位键,将氮物种固定在碳纳米片上,提供多种活性氮组分。该材料能够提高催化剂降解有机污染物苯酚速率且具有良好的循环性,降低了金属浸出浓度,不会对环境造成二次污染。

    一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111573813A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010428592.2

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明属于环境保护和工业减排技术领域,提供了一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,将负载零价铁的生物炭加入到含有金属离子的废水中,废水为电镀废水或电镀废水与有机废水混合物,金属离子的还原电势高于零价铁的还原电势,纳米零价铁将金属离子还原成单质,与生物炭上的单质铁形成多金属复合材料,高效催化使有机物降解。同时电镀废水与有机污染废水相互稀释,达到了以废治废的目的。负载零价铁的生物炭具有磁性,能够用电磁铁方便地回收利用,重复利用后,仍具有较好的处理能力。本发明的负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,在废水处理中取得了良好的效果,且材料具有磁性,易于回收利用,因此具有较好的应用前景。

    生物炭及其制备方法、生物炭活化过氧乙酸降解磺胺类抗生素的方法

    公开(公告)号:CN115838164A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211605046.7

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,提供了一种生物炭及其制备方法、生物炭活化过氧乙酸降解磺胺类抗生素的方法,以廉价的鸡粪作为活化剂的前体材料,通过一步热解法获得生物炭,制备过程简单。制备的生物炭表面含有丰富的孔隙结构、表面官能团和缺陷,具有优异的吸附和催化性能。生物炭材料表面的含氧官能团和碳缺陷作为活性位点,活性位点具有的富电子特征通过电子转移途径破坏过氧乙酸中的O‑O键,造成过氧乙酸发生均裂产生羟基自由基和有机自由基;有机自由基有选择性地破坏磺胺甲恶唑中的化学键,实现对磺胺甲恶唑的降解。整个处理过程简单,反应条件温和,pH中性,常温常压下即可实现高效降解磺胺类有机污染物,可以实现工业规模化使用。

    一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111573813B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010428592.2

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明属于环境保护和工业减排技术领域,提供了一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,将负载零价铁的生物炭加入到含有金属离子的废水中,废水为电镀废水或电镀废水与有机废水混合物,金属离子的还原电势高于零价铁的还原电势,纳米零价铁将金属离子还原成单质,与生物炭上的单质铁形成多金属复合材料,高效催化使有机物降解。同时电镀废水与有机污染废水相互稀释,达到了以废治废的目的。负载零价铁的生物炭具有磁性,能够用电磁铁方便地回收利用,重复利用后,仍具有较好的处理能力。本发明的负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,在废水处理中取得了良好的效果,且材料具有磁性,易于回收利用,因此具有较好的应用前景。

    一种基于二氧化钛改性材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111408368A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010235503.2

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,提供了一种基于二氧化钛改性材料的制备方法及其应用,首先将一定量的硼酸及氯化铑三水合物溶于含有硝酸、醇的水中得到A液;在0℃~4℃条件下,将钛酸异丙酯逐滴加入到乙醇溶液中得到B液;然后将A液缓慢滴加入B液中得到二氧化钛溶胶;再将二氧化钛溶胶在室温下进行老化,经过干燥得到干凝胶;最后将干凝胶研磨成粉末后在空气中煅烧4小时,得到硼铑共掺杂二氧化钛即基于二氧化钛改性材料。将该材料用于光催化产氢,催化产氢效率得到有效提升。本发明采用一锅溶胶凝胶法制备得到硼铑共掺杂二氧化钛,通过调整铑掺杂的比例能够调控二氧化钛的吸收带宽,提高光吸收和载流子分离的效率。

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