一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN108993518B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201810935587.3

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。

    多取代1,4-二氢哒嗪和哒嗪类衍生物及其合成方法

    公开(公告)号:CN111848526A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010661599.9

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种多取代1,4-二氢哒嗪衍生物和一种多取代哒嗪衍生物及其合成方法。以酮腙和β-烯胺酮为起始原料,I2为促进剂,通过[4+2]环加成反应,构建一个C-C键和一个C-N键,控制反应温度生成多取代1,4-二氢哒嗪衍生物和/或多取代哒嗪衍生物,所得1.4-二氢哒嗪衍生物和哒嗪衍生能够进一步的转化生成功能化产物。该方法原料易得、操作简便,合成反应条件温和、反应效率高,其官能团具有多样性。同时,本发明中所述的多取代1.4-二氢哒嗪和多取代哒嗪化合物均为新化合物,本发明根据该系列化合物的母核哒嗪,即哒嗪类化合物具有的药理作用及目前在临床上的用途,检测出这些新化合物具有单胺氧化酶抑制活性,具有潜在的药理活性。

    一种荧光碳量子点的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114456803B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111577654.7

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种荧光碳量子点的合成方法和以碳量子点作为新型光催化剂,催化有机小分子硼化和芳基化反应的方法。本发明以廉价易得的有机酸和有机胺为碳源或杂原子前体,在有机溶剂或水中反应,以硅胶柱层析的方式分离纯化,制备了全波段的碳量子点。本发明合成的碳量子点原料廉价易得,反应方法简单高效,产率高,后处理方便,适于放大生产。本发明制备的碳量子点具有光致发光的特性、良好的水溶性、毒性低、易于功能化、环境友好、生物相容性好等诸多优点,并且该碳量子点可以催化有机小分子的硼化反应及芳基化反应,具有一定应用前景。

    用改性碳纳米管制备的活化过硫酸盐催化剂及制备和应用

    公开(公告)号:CN108993491B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810934483.0

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明提供一种采用改性的碳纳米管制备高效活化过硫酸盐的催化剂及其制备方法和应用,属于水处理和环境材料功能领域。本发明以改性的碳纳米管作为载体材料,以Fe2O3、SrO、Ag2O、CuO、Bi2O3和Co3O4中的一种或两种以上作为活性组分,经超声、浸渍后制备出一种新型的高效活化过硫酸盐催化剂。本发明所制备的过硫酸盐氧化反应催化剂具有分散性好、催化活性高、稳定性强、成本低、设备要求低等优点,对于高浓度的抗生素废水中抗生素的去除率可达99%以上,TOC去除率达到70%以上。本发明所制备的催化剂具有可回收,避免金属残留水体的二次污染等特点,有利于过硫酸盐高级氧化技术在处理抗生素废水工业化应用中的推广。

    一种表面改性的污泥炭催化剂的应用

    公开(公告)号:CN108892615A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810930205.8

    申请日:2018-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种表面改性的污泥炭催化剂在卡宾插入O-H反应,构筑C-O键中的应用。以α-重氮酯和酚类化合物为起始原料,高氯酸处理的改良污泥炭为催化剂,在加热条件下,空气氛围中,通过形成金属卡宾完成O-H插入,实现C-O键的构筑,一步反应生成α-(苯氧基)乙酸酯衍生物。该方法采用的催化剂是由城市污水处理后剩余的污泥制备所得,来源广、易制备、成本低廉且绿色环保;反应原料易得、条件温和、收率良好,可以实现克级规模的反应,具备工业化前景,同时实现了废弃物的再利用,符合绿色环保、绿色化学的宗旨。

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