一种MOF-74衍生磁性复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112076752A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011089935.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明属于污水处理领域,特别涉及一种MOF‑74衍生磁性复合催化剂及其制备方法和应用,所述MOF‑74衍生磁性复合催化剂的制备方法为:步骤1:将含锌的金属盐、有机配体加入到溶剂中并搅拌均匀,经水热反应制得基于MOF‑74结构的晶体材料;步骤2,将步骤1制得的基于MOF‑74结构的晶体材料置于亚铁盐溶液中浸泡后制得复合晶体;步骤3,在惰性气体(如氮气)环境下,将步骤2制得的复合晶体煅烧制得MOF‑74衍生磁性复合催化剂;本发明制得的MOF‑74衍生磁性复合催化剂对过一硫酸盐和过二硫酸盐有很好的活化效果,从而高效快速去除水体中各种有机污染物,同时,MOF‑74衍生磁性复合催化剂具有良好的磁性,可通过磁铁进行回收再利用。

    一种基于MOF-74的钴铁双金属催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110075922B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910404334.8

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于MOF‑74的钴铁双金属催化材料及其制备方法与应用。本发明通过将金属盐、有机配体按摩尔比(1~5):1加入到溶剂中,搅拌均匀后转移到聚四氟乙烯反应釜;其中,所述金属盐由含钴金属盐和含铁金属盐构成,且该金属盐中钴、铁的摩尔比为(1~9):(1~9);将聚四氟乙烯反应釜放入烘箱在100~160℃下反应12~72h,得到基于MOF‑74的钴铁双金属催化材料。该钴铁双金属催化材料与过硫酸盐结合,可以高效深度降解水体中各种有机污染物,该基于MOF‑74的钴铁双金属催化材料‑过硫酸盐催化体系可应用于深度净化有机物污染污水。

    一种MOF-74衍生磁性复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112076752B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011089935.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明属于污水处理领域,特别涉及一种MOF‑74衍生磁性复合催化剂及其制备方法和应用,所述MOF‑74衍生磁性复合催化剂的制备方法为:步骤1:将含锌的金属盐、有机配体加入到溶剂中并搅拌均匀,经水热反应制得基于MOF‑74结构的晶体材料;步骤2,将步骤1制得的基于MOF‑74结构的晶体材料置于亚铁盐溶液中浸泡后制得复合晶体;步骤3,在惰性气体(如氮气)环境下,将步骤2制得的复合晶体煅烧制得MOF‑74衍生磁性复合催化剂;本发明制得的MOF‑74衍生磁性复合催化剂对过一硫酸盐和过二硫酸盐有很好的活化效果,从而高效快速去除水体中各种有机污染物,同时,MOF‑74衍生磁性复合催化剂具有良好的磁性,可通过磁铁进行回收再利用。

    一种基于MOF-74的钴铁双金属催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110075922A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910404334.8

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于MOF-74的钴铁双金属催化材料及其制备方法与应用。本发明通过将金属盐、有机配体按摩尔比(1~5):1加入到溶剂中,搅拌均匀后转移到聚四氟乙烯反应釜;其中,所述金属盐由含钴金属盐和含铁金属盐构成,且该金属盐中钴、铁的摩尔比为(1~9):(1~9);将聚四氟乙烯反应釜放入烘箱在100~160℃下反应12~72h,得到基于MOF-74的钴铁双金属催化材料。该钴铁双金属催化材料与过硫酸盐结合,可以高效深度降解水体中各种有机污染物,该基于MOF-74的钴铁双金属催化材料-过硫酸盐催化体系可应用于深度净化有机物污染污水。

    一种金属有机骨架衍生多孔碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110090621A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910408305.9

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机骨架衍生多孔碳材料及其制备方法与应用。本发明通过将金属盐和有机配体加入到溶剂中,在混合溶解均匀后转移到聚四氟乙烯反应釜,所述聚四氟乙烯反应釜在烘箱内的反应温度为100~160℃、反应时间为8~72h,将反应产物取出、清洗、过滤,得到MOF-74金属有机骨架前驱体;将MOF-74金属有机骨架前驱体放入管式炉,以1~5℃/分钟的升温速度升温至600~1200℃碳化温度,碳化2~6h后取出,得到多孔碳材料。本发明多孔碳材料的制备方法简便,原料易得,成本低廉,所得多孔碳材料能对水体中所含的重金属离子、有机染料、有机抗生素、有机农药等污染物高度吸附,达到污水净化的目的。

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