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公开(公告)号:CN120039836A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510276893.0
申请日:2025-03-10
Applicant: 南京师范大学
IPC: C01B19/04 , C25B11/075 , C25B11/052 , C25B1/30 , B82Y30/00 , C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高活性纳米晶粒过渡金属硫属化物及其制备方法和电化学产过氧化氢的应用,所述过渡金属硫属化物催化剂具有纳米晶型,且呈现小颗粒状,单个颗粒为5~20nm,颗粒内各元素均匀分布。本发明的方法可以快速简便规模化制备高活性纳米晶粒过渡金属硫属化物催化剂,制备得到纳米催化剂具有明显更多的活性位点,在电催化产H2O2中表现出具有优异的催化活性、二电子氧还原选择性以及较高的稳定性,它能够有效解决目前酸性电解液中电催化剂氧还原制备H2O2成本高和效率低等问题,还可以有效降解多种难降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN115490304B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211026333.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铈掺杂的钛纳米管电极的制备方法及其应用,该制备过程包括对钛片进行刻蚀后作为电极阳极,进行阳极氧化;再以阳极氧化的电极为阳极,恒定电压下反应后,将得到的电极高温煅烧得到二氧化钛纳米管电极;配置含硫酸铈或硝酸铈中的一种或两种混合物溶液为电沉积溶液,以上述电极为工作电极,进行恒定电势的电化学沉积,将所得电极退火煅烧,得到二氧化铈掺杂的钛纳米管电极。本发明的制备过程安全,成本低,实验证实了本发明所制备的电极具有良好的导电性、高析氧电位、优异的电化学氧化活性和污染物降解能力、高稳定性,对模拟染料废水尤其是含酸性橙7废水具有良好的降解和矿化效果,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114180573B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111601366.0
申请日:2021-12-24
Applicant: 南京师范大学 , 江苏省环境工程技术有限公司
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C02F1/469 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种生物质衍生多孔碳电极及其制备方法和应用,以具有管状结构的梧桐树的果实梧桐果为碳源,经过清洗干燥后置于管式炉中低温炭化,再与氢氧化钠粉末共混高温活化,最后将煅烧后的产物用盐酸及去离子水清洗至中性后干燥得到梧桐果衍生碳材料。将梧桐果衍生碳与聚四氟乙烯分散在无水乙醇中超声,再均匀的涂覆于石墨纸表面制得电极片。本发明首次以梧桐果衍生碳作为活性材料制备脱盐电极,生物质丰富易得、材料制备方法简单,制备的材料具有超高的比表面积以及丰富的孔隙结构,在电吸附脱盐中具有较好的稳定性及较高的脱盐量。
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公开(公告)号:CN116688986A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310537903.2
申请日:2023-05-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J23/755 , C02F1/72 , B01J21/18 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J37/10 , B01J32/00 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种层状金属氢氧化物复合催化材料及其制备方法与应用,所述复合催化材料包括载体碳纳米管和负载在碳纳米管上的金属氢氧化物,所述金属为铁、钴和镍;制备方法:(1)将金属盐镍盐、钴盐、铁盐与尿素溶于醇溶液中,搅拌均匀,然后加入碳纳米管,继续搅拌均匀,得到混合液;(2)将步骤(1)所得混合液进行溶剂热合成反应,反应结束后过滤、洗涤、烘干,得到所述层状金属氢氧化物复合催化材料;该复合催化材料在层状金属氢氧化物中引入碳纳米管,减少了金属离子的析出,避免了氢氧化物的团聚,提高了催化材料的稳定性和催化活性,用于活化过硫酸盐降解有机污染物,实现过硫酸盐的高效活化从而提高污染物的降解速率。
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公开(公告)号:CN114162911B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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公开(公告)号:CN118925809A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410560768.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 南京师范大学
Inventor: 宋海欧 , 王长彬 , 陈世文 , 周田恬 , 赖倩 , 张树鹏 , 李爱民 , 史宸菲 , 杨绍贵 , 何欢 , 李时银 , 徐哲 , 祁承都 , 邱金丽 , 左淦丞 , 刘亚子 , 金鑫
IPC: B01J35/73 , B01J27/24 , B01J35/30 , B01J35/33 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种改性层状金属氢氧化物复合催化材料及其制备方法与应用,所述复合催化材料包括载体开口空心碳和负载在载体上的金属氢氧化物,金属氢氧化物垂直生长在开口空心碳内外表面上;其制备方法为:开口空心碳与氮源、碳酸氢盐混合,然后高温煅烧,得到氮掺杂开口空心碳;然后将金属盐与尿素溶于溶剂中,加入氮掺杂开口空心碳,进行溶剂热合成反应得到。该复合催化材料通过将LDH垂直生长在氮掺杂开口空心碳内外表面,避免了金属团聚问题,增加了材料的导电性,增加了活性位点,用于活化过硫酸盐降解有机污染物,实现过硫酸盐的高效活化从而提高污染物的降解速率。
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公开(公告)号:CN118125437A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311361150.0
申请日:2023-10-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/378 , C02F1/469
Abstract: 本发明公开了一种基于自模板氮掺杂甘蔗渣生物炭电极材料的制备方法及其应用,该制备包括以下步骤:将反复清洗后的甘蔗渣置于管式炉中,在氮气氛围下进行低温碳化。然后将低温碳化后的产物与一定质量比的氢氧化钾在研钵中均匀混合,然后将均匀混合后的样品置于管式炉中在氮气氛围下进行活化。最后将所得的活化产物用盐酸中和过多的碱,然后用去离子水清洗至中性,真空干燥后即得到自模板氮掺杂甘蔗渣生物炭电极材料。本发明以廉价易得的甘蔗渣为原料制备管状结构生物炭用于电吸附并且无需添加额外模板,相较于同类技术,该电极的效果更优异,成本更低廉,达到了以废治废的目的,是实现“双碳”的有效技术途径。
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公开(公告)号:CN116726934A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310693925.8
申请日:2023-06-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J23/755 , C02F1/72 , B01J27/22 , B01J37/03 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种LDH复合催化材料及其制备方法与应用,所述复合催化材料包括载体MXene和负载在载体上的金属氢氧化物,所述金属为镍、钴和铁;其制备方法为:(1)将金属盐镍盐、钴盐、铁盐与尿素溶于醇溶液中,搅拌均匀,然后加入MXene,继续搅拌均匀,得到悬浮液;(2)悬浮液进行溶剂热合成反应,反应结束后过滤、洗涤、烘干,得到产物;该LDH复合催化材料在LDH中引入MXene,LDH生长在MXene层间和表面,起到稳定作用,减少了金属离子的析出,避免了金属氢氧化物的团聚,提高了催化材料的稳定性和催化活性,通过自由基协同非自由基途径实现废水中有机污染物的高效降解,其过硫酸盐催化活性及稳定性优于LDH。
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公开(公告)号:CN114180573A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111601366.0
申请日:2021-12-24
Applicant: 南京师范大学 , 江苏省环境工程技术有限公司
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C02F1/469 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种生物质衍生多孔碳电极及其制备方法和应用,以具有管状结构的梧桐树的果实梧桐果为碳源,经过清洗干燥后置于管式炉中低温炭化,再与氢氧化钠粉末共混高温活化,最后将煅烧后的产物用盐酸及去离子水清洗至中性后干燥得到梧桐果衍生碳材料。将梧桐果衍生碳与聚四氟乙烯分散在无水乙醇中超声,再均匀的涂覆于石墨纸表面制得电极片。本发明首次以梧桐果衍生碳作为活性材料制备脱盐电极,生物质丰富易得、材料制备方法简单,制备的材料具有超高的比表面积以及丰富的孔隙结构,在电吸附脱盐中具有较好的稳定性及较高的脱盐量。
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