一种纳米管催化材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112495415B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202011312647.X

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种纳米管催化材料及其制备方法和用途,其中,该方法包括:以三聚氰胺为原料,制备g‑C3N4;以Co(NO3)2·6H2O和三聚氰胺为原料,制备CNCo;以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为原料,制备TCNCNCo‑30;在惰性气体保护下,对TCNCNCo‑30进行煅烧,制得纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500。本发明以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为反应物,使得制备的纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500,具有CNCo纳米管和TiO2纳米颗粒的吸附、光催化特性及Co对可见光的强吸收特性,从而达到以该材料为催化材料,可以快速富集、去除、催化降解水环境中的双酚A的目的,解决了传统光催化剂催化效率低、较低的光转化效率和较窄的光响应范围等问题。

    一种提取微塑料的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112525635A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011312649.9

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种提取微塑料的方法,该方法以洗面奶中的微塑料为目标分离污染物,洗面奶在盐溶液中分散而微塑料漂浮在上层,弃去下层溶液后,再利用有机溶剂对包含塑料的上层液体,进行消泡而微塑料沉淀在下层,弃去上层溶液后,对提取的微塑料进行洗涤、真空抽滤、烘干,最终得到干燥的微塑料。本发明所提供的提取方法,能够高效的消除洗面奶中的胶体及泡沫,且不会对微塑料的物化特征产生影响,解决现有技术中存在的提取过程耗时长、效率低、胶体堵塞滤膜等问题,同时避免使用毒性较大的有机溶剂,保障了实验人员的健康,经济环保,为解决洗面奶中微塑料污染物的分离提供了新方法。

    一种提取微塑料的方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112525635B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202011312649.9

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种提取微塑料的方法,该方法以洗面奶中的微塑料为目标分离污染物,洗面奶在盐溶液中分散而微塑料漂浮在上层,弃去下层溶液后,再利用有机溶剂对包含塑料的上层液体,进行消泡而微塑料沉淀在下层,弃去上层溶液后,对提取的微塑料进行洗涤、真空抽滤、烘干,最终得到干燥的微塑料。本发明所提供的提取方法,能够高效的消除洗面奶中的胶体及泡沫,且不会对微塑料的物化特征产生影响,解决现有技术中存在的提取过程耗时长、效率低、胶体堵塞滤膜等问题,同时避免使用毒性较大的有机溶剂,保障了实验人员的健康,经济环保,为解决洗面奶中微塑料污染物的分离提供了新方法。

    一种自持型新能源净水智能浮岛

    公开(公告)号:CN112520813A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011312619.8

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种自持型新能源净水智能浮岛,该装置包括:浮岛式载体、亚克力透明箱体、蓄电池、动力系统、智能模块、监测系统、太阳能电池系统以及光催化系统;其中,太阳能电池系统设置在浮岛式载体的周围;动力系统设置在浮岛式载体的一侧;亚克力透明箱体,设置在浮岛式载体上;在亚克力透明箱体中,放置蓄电池、智能模块以及监测系统;光催化系统设置于亚克力透明箱体的四周。通过本发明的装置,可实现在紫外光和可见光下,皆能对水体中的有机污染物进行催化降解,达到经济环保、快速、高效地净化水体的目的;并且,由于本发明的装置具有可移动性,能地针对性地处理死水区,提高了装置的实用性。

    一种纳米管催化材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112495415A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011312647.X

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种纳米管催化材料及其制备方法和用途,其中,该方法包括:以三聚氰胺为原料,制备g‑C3N4;以Co(NO3)2·6H2O和三聚氰胺为原料,制备CNCo;以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为原料,制备TCNCNCo‑30;在惰性气体保护下,对TCNCNCo‑30进行煅烧,制得纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500。本发明以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为反应物,使得制备的纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500,具有CNCo纳米管和TiO2纳米颗粒的吸附、光催化特性及Co对可见光的强吸收特性,从而达到以该材料为催化材料,可以快速富集、去除、催化降解水环境中的双酚A的目的,解决了传统光催化剂催化效率低、较低的光转化效率和较窄的光响应范围等问题。

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