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公开(公告)号:CN113134212A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110495140.0
申请日:2021-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: A62D3/38 , B01J23/34 , B01J37/10 , B01J37/08 , A62D101/20
Abstract: 本发明公开了一种Mn0.6Ce0.4O2催化剂在室温下对微塑料的降解应用,该室温催化剂Mn0.6Ce0.4O2的制备特点是,以水为溶剂,在搅拌条件下加入六水合硝酸铈、高锰酸钾和盐酸,经过水热反应后离心洗涤干燥,通过低温煅烧即可制备出Mn0.6Ce0.4O2催化剂。该室温催化剂的制备方法环保,简单,成本低廉,产品纯净,在室温条件下能够很好去除微塑料中的残渣污染物,该催化剂具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114959771B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210410148.7
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/069 , C25B11/056 , C25B1/50 , C25B1/04 , C02F1/461
Abstract: 本发明公开了一种镍基电催化剂及产氢协同降解甲醛废水电解池,包括以下具体步骤:S11:材料混合:在容器中加入一定量的硝酸镍和硫氰化钾,并混合均匀;S12:恒温煅烧:将混合物放入在马弗炉中,在一定温度的恒温下进行煅烧;S13:自然冷却:恒温煅烧后,将混合物自然冷却至室温;S14:祛杂:用去离子水洗去多余的硫氰化钾;S15:干燥:干燥后即得所述的镍基电催化剂;所述S12中,恒温煅烧的具体实施方式为控制马弗炉在450℃中恒温煅烧2小时,本发明公开的镍基电催化剂及产氢协同降解甲醛废水电解池具有在电解池电氧化甲醛废水的同时又提高了产氢效率的效果。
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公开(公告)号:CN115138381A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210886926.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/232 , B01J37/10 , C02F1/32 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开一种KI水热处理管状Bi2O2CO3的制备方法,属于光催化剂领域;一种KI水热处理管状Bi2O2CO3的制备方法包括:S1,将五水合硝酸铋搅拌溶解与水中;S2,在S1的溶液中加入六亚甲基四胺并搅拌;S3,将S2中的混合溶液置于聚四氟乙烯内衬中,水热反应后,经离心、洗涤、干燥得到Bi2O2CO3;S4,将Bi2O2CO3加入KI溶液中,水热反应后;自然冷却到室温,再经过离心、洗涤、干燥得到I‑Bi2O2CO3;制备出来的光催化剂能够更好的降解罗丹明B废水溶液。
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公开(公告)号:CN115007215A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210872206.8
申请日:2022-07-23
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种均匀MIL‑101(Fe)二十面体光催化剂制备方法,在DMF溶液里,加入一定量的六水合氯化铁、对苯二甲酸和乙酸,在溶剂热条件下合成,本发明均匀MIL‑101(Fe)二十面体光催化剂制备方法,本发明的均匀MIL‑101(Fe)二十面体光催化剂材料,其制作方法简易、成本低廉,在可见光下利用过硫酸盐高级氧化工艺能够很好降解盐酸四环素(TC‑HCL)废水溶液。
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公开(公告)号:CN116445959A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310049318.8
申请日:2023-02-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B1/04 , C01G39/06 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种锰掺杂MoS2电催化剂的制备及其应用,属于电催化产氢技术领域,包括以下步骤:在容器内加入钼酸铵,氯化锰和硫氰化钾,搅拌均匀后加热,冷却后,通过将KSCN溶解在蒸馏水中收集产物,随后进行洗涤,即得锰掺杂MoS2电催化剂,本发明通过锰掺杂的MoS2作为电催化剂材料,在电催化产氢方面表现突出:在达到10mAcm‑2时,所需的过电位仅为79mV;产氢的塔菲尔斜率仅为55.46mV/dec,结果优于大多数报道的MoS2基产氢电催化剂。
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公开(公告)号:CN114789060A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210220405.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/232 , B01J27/06 , B01J23/745 , C02F1/32
Abstract: 本发明涉及Bi2O2CO3/Fe2O3/Bi OC l三元异质结光催化剂制备技术领域,且公开了一种Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l三元异质结光催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)在烧杯中加入适量水,加入一定量的五水合硝酸铋;2)加入一定量的六亚甲基四胺后进行充分搅拌;3)将混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,水热反应后,自然冷却至室温,离心、洗涤以及干燥,产物即为Bi2O2CO3;4)将一定量的Bi2O2CO3均匀分散在水中,加入FeC l 3,水热反应后,将其产物自然冷却至室温,并且进行离心、洗涤和干燥,即可得到产物Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l。该Bi2O2CO3/Fe2O3/B iOC l三元异质结光催化剂的制备方法,本发明通过简单的原位水热法制备了三元Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l,与Bi2O2CO3比较,本发明所合成的Bi2O2CO3/Fe2O3/BiOC l的光催化活性提高了2.7倍,本发明制备方法简单,光催化活性高。
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公开(公告)号:CN114360922A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210046796.9
申请日:2022-01-17
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种Ag/g‑C3N4复合材料及用其制得的电极材料,该电极材料由Ag/g‑C3N4复合材料、导电炭黑和粘结剂制备得到。制备方法为将三聚氰胺和三聚氰酸加入水中进行搅拌、沉淀分离、烘干,得到三聚氰胺‑三聚氰酸超分子,将其与氯化钾按进行混合研磨后高温煅烧,将得到的g‑C3N4立方体分散在硝酸银溶液中充分搅拌,烘干后高温煅烧,得到Ag/g‑C3N4复合材料,最后加入粉末状导电炭黑和粘结剂混合后得到超级电容器电极材料。在本发明具有更高的比电容和更好的倍率性能,以及循环稳定性,可以大大提高材料的稳定性。具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113209995A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110440683.2
申请日:2021-04-23
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/138 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/26 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种提高CdS微米管光催化性能的处理方法,包括以下步骤:1)在烧杯中加入硫氰酸钾和四水合硝酸镉,搅拌均匀后转移到马弗炉中煅烧,之后自然冷却至室温,离心、洗涤、干燥,产物即为CdS;2)在烧杯中加入无水乙醇,搅拌条件下,加入步骤1)所得的CdS,以及NH4F,搅拌;3)将步骤2)所得混合液转移至聚四氟乙烯内衬高压釜中,恒温水热反应,之后自然冷却至室温,离心、洗涤、干燥,产物即为F‑CdS。本发明的处理方法简单易行、成本低廉、重现性好,相较于未处理的CdS,经过氟化处理的F‑CdS在可见光下能够实现光催化性能的提高。
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公开(公告)号:CN113145109A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110496134.7
申请日:2021-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J23/34 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种室温催化剂在染料废水降解中的应用,该室温催化剂化学式为Mn0.6Ce0.4O2,其制备特点是,以水为溶剂,在搅拌条件下加入六水合硝酸铈、高锰酸钾和盐酸,经过水热反应后离心洗涤干燥,通过低温煅烧即可制备出Mn0.6Ce0.4O2催化剂。该室温催化剂的制备方法环保,简单,成本低廉,产品纯净,在室温条件下能够很好去除染料废水中的残渣污染物,该催化剂具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114941155A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210494667.6
申请日:2022-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01G51/04 , C01G3/02 , C02F1/461 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种双功能电解池的制备工艺,将1.5mmolCo(NO3)2·6H2O,1.5mmolCu(NO3)2·3H2O和15mmol尿素加入30ml水的烧杯中,搅拌三十分钟,将溶液转移到聚四氟乙烯内胆中,自然冷却至室温,然后进行离心、洗涤和干燥,产物即为前驱体,将前驱体放入管式炉中在氩气氛围中350℃煅烧2小时,即为CoO/CuO。本发明的CoO/CuO作为电催化剂材料,在电解池电氧化甲醛(formaldehyde)废液的同时又提高了产氢效率。此外,本发明的二电极电解池,采用KOH/formaldehyde电解系统,相比传统电解水系统,有效降低了池电压,高效电解水,并氧化降解了甲醛污染物。
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