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公开(公告)号:CN109317183B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811339166.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼量子点/超薄多孔氮化碳复合光催化材料及其制备方法和应用,该复合光催化材料以超薄多孔氮化碳为载体,超薄多孔氮化碳上负载有氮化硼量子点。其制备方法以超薄多孔氮化碳和氮化硼量子点溶液为原料,搅拌,直至溶剂完全挥发后,得到氮化硼量子点/超薄多孔氮化碳复合光催化材料。本发明复合光催化材料具有环境友好、稳定性好、易分散、活性高等优点,是一种结构新颖、光催化性能优异的新型可见光非金属复合光催化材料。其制备方法具有工艺简单、易操作、成本低等优点。本发明复合光催化材料用于降解有机污染物,可实现对有机污染物的有效去除,具有操作简单、成本低、去除率高等优点,有着很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108404982B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810215585.7
申请日:2018-03-15
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种由聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂及制备方法,该催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺‑氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺‑氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺‑氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的催化剂具有高效、绿色安全、稳定性强,易于回收利用的优点,是一种可以广泛应用的具有高效催化性能的环境友好型金催化剂。本发明制备方法反应条件温和、制备流程简单、环境友好的优点,可用于大规模制备。
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公开(公告)号:CN109317183A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811339166.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼量子点/超薄多孔氮化碳复合光催化材料及其制备方法和应用,该复合光催化材料以超薄多孔氮化碳为载体,超薄多孔氮化碳上负载有氮化硼量子点。其制备方法以超薄多孔氮化碳和氮化硼量子点溶液为原料,搅拌,直至溶剂完全挥发后,得到氮化硼量子点/超薄多孔氮化碳复合光催化材料。本发明复合光催化材料具有环境友好、稳定性好、易分散、活性高等优点,是一种结构新颖、光催化性能优异的新型可见光非金属复合光催化材料。其制备方法具有工艺简单、易操作、成本低等优点。本发明复合光催化材料用于降解有机污染物,可实现对有机污染物的有效去除,具有操作简单、成本低、去除率高等优点,有着很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108940344A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810834707.0
申请日:2018-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该改性石墨相氮化碳光催化剂以尿素和水杨酸为原料通过煅烧制备得到,其中尿素和水杨酸的质量比为1∶0.002~0.02。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂具有比表面积高、反应活性位点多、光吸收范围宽、电子‑空穴对复合率低、光催化性能好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、原料来源广、成本低廉、制备效率高、产率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化生产。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂可用于降解有机污染物,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、降解效果好等优点,且对于各种有机污染物均具有较好的降解效果。
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公开(公告)号:CN108906111A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810835635.1
申请日:2018-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种自组装共聚氮化碳光催化复合材料及其制备方法和应用,该自组装共聚氮化碳光催化复合材料是以尿素和硫代巴比妥酸为原料通过煅烧制备得到,其中尿素和硫代巴比妥酸的质量比为1∶0.001~0.02。本发明自组装共聚氮化碳光催化复合材料具有比表面积高、反应活性位点多、光吸收范围宽、电子-空穴对复合率低、光催化性能好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、原料来源广、成本低廉、制备效率高、产率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化生产。本发明复合材料能够降解有机污染物,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、降解效果好等优点,对于各种有机污染物均具有较好的降解效果。
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公开(公告)号:CN108404993A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810215229.5
申请日:2018-03-15
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/26 , B01J37/16 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂处理硝基芳香烃类物质的方法,将纳米金催化剂加入到硝基芳香烃类物质和含BH4-的盐的混合液中,进行降解处理;所述纳米金催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺-氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺-氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺-氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的方法,具有操作简单、反应迅速、催化剂易回收重复利用、降解效率高等优点,是一种可以广泛应用于处理硝基芳香烃的方法。
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公开(公告)号:CN107649101A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710910963.9
申请日:2017-09-29
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种巯基功能化的二氧化钛分子印迹复合材料及其水相制备方法和应用,该分子印迹复合材料主要以活化的二氧化钛-硫醇为印迹载体,2,4-二硝基苯酚为模板分子,邻苯二胺为功能单体和交联单体,在过硫酸铵引发下于水相中进行聚合,形成分子印迹聚合物,然后将分子印迹聚合物中的模板分子洗脱后制备得到,可用于去除水体中的2,4-二硝基苯酚。本发明的复合材料对污染物亲和力强、选择性好、处理效率高、应用范围广、且对环境无毒害作用。
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公开(公告)号:CN104475040B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410845482.0
申请日:2014-12-31
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性磁性纳米吸附材料,改性磁性纳米吸附材料以Fe3O4纳米粒子为载体,Fe3O4纳米粒子表面包覆SiO2得到硅烷化的Fe3O4纳米粒子;还原型谷胱甘肽连接在硅烷化的Fe3O4纳米粒子表面。还公开了一种改性磁性纳米吸附材料的制备方法,包括制备Fe3O4-NPs纳米粒子、硅烷化、表面修饰。按照本发明制备方法制备得到的改性磁性纳米吸附材料具有吸附效率高、选择性好、处理工艺简单、成本低等优势,可应用于去除废水中铅金属。
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公开(公告)号:CN106045058A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610493869.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C02F3/34 , B01J20/046 , B01J20/22 , B01J20/24 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , B01J2220/4868 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种光催化生物吸附剂处理垃圾渗滤液的方法,包括以下步骤:将光催化生物吸附剂与垃圾渗滤液混合进行光照振荡吸附降解,完成对垃圾渗滤液的处理;光催化生物吸附剂包括黄孢原毛平革菌菌球、石墨型C3N4和海藻酸钙,石墨型C3N4通过海藻酸钙包裹在黄孢原毛平革菌菌球的菌丝上。本发明的方法具有成本低、操作简单、周期短、易分离等优点,且对垃圾渗滤液中有机污染物具有很好的吸附降解效果。
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公开(公告)号:CN105948157A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610331502.1
申请日:2016-05-18
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C02F1/281 , B01J20/048 , B01J20/06 , B01J20/28009 , C02F1/488 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用磁性纳米氯磷灰石吸附剂去除废水中重金属的方法,包括:将磁性纳米氯磷灰石吸附剂添加到废水中,恒温振荡,然后将磁性纳米氯磷灰石吸附剂从上述溶液中磁性分离,实现废水中重金属离子的去除;磁性纳米氯磷灰石吸附剂包括纳米氯磷灰石与磁性粉末Fe2O3,磁性粉末Fe2O3与纳米氯磷灰石的摩尔比为1~11∶1。本发明的方法操作简单、重金属去除率高、成本低廉且清洁无污染,对环境无毒害作用。
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