CuO中空纳米球的合成方法及CuO中空纳米球的应用

    公开(公告)号:CN114906870A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210576406.9

    申请日:2022-05-25

    Inventor: 杜彬 周慧 王健

    Abstract: 本案涉及一种两亲性磺化杯芳烃保护下CuO中空纳米球的合成方法及CuO中空纳米球在印染废水降解中的应用,配制锌氨络离子溶液,向其中加入一定量的两亲性磺化杯芳烃,继续向体系中加入二次蒸馏水,混合均匀后得蓝色澄清溶液;快速搅拌下由室温升至沸腾,保持沸腾状态并继续搅拌3h;反应完成后,自然冷却至室温,离心分离,水洗,干燥得粉末,即为CuO中空纳米球。本文采用杯芳烃SC4H作为保护剂,以氨水为络合剂,通过简单的加热回流方式合成出形貌均一的CuO纳米球,其粒子呈现空心球状结构,其形貌和尺寸较为均一,CuO纳米球具有较大的比表面积和丰富的介孔结构;能有效地催化H2O2氧化降解亚甲基蓝,具有较好的催化活性。

    一种微纳米结构的氧化镓、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114772630A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210501983.1

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本案涉及一种微纳米结构的氧化镓、其制备方法及应用,在反应瓶中加入DL‑天冬氨酸和去离子水,超声溶解,然后向该溶液中依次加入PEG溶液、硝酸镓溶液和尿素,搅拌混合均匀后得无色澄清透明溶液;加热至沸腾,调节溶液的pH值为6,体系呈溶胶状;水洗干燥得前驱体材料;煅烧得α‑Ga2O3纳米材料。本发明以PEG‑4000和DL‑天冬氨酸为复合软模板剂,合成出了形貌、尺寸较为均一的GaOOH纳米晶体微球体结构,粒径为500nm。微球状的GaOOH纳米结构经煅烧后,可以获得形貌保持良好的α‑Ga2O3微球体,其对甲基紫水溶液的脱色率为99.85%,说明实验制备的α‑Ga2O3微球体具有良好的光催化性能。

    一种芦苇花生物炭基电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112886026B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110032339.X

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本案涉及一种芦苇花生物炭基电极材料及其制备方法,包括将芦苇花在氮气氛围下碳化后,以氢氧化钾作为活化剂、含氮化合物作为掺氮剂进行高温活化和掺氮制得芦苇花生物炭,再与乙炔黑和聚四氟乙烯乳液混合后压片、烘干制得芦苇花生物炭基电极材料。本发明中选用芦苇花制备电极材料,一步完成碳化‑活化造孔‑掺氮,制备过程简单,易操作;本发明选用的含氮化合物如二乙醇胺带有羟基,能与芦苇花表面的羧基进行化学反应,从而和生物质碳更好结合,掺氮量高;同时二乙醇胺本身具有碱性和水溶性,易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔,在生物炭基材料制备过程中充当掺氮剂和辅助造孔剂。

    一种椰壳基VOCs吸附材料及其应用

    公开(公告)号:CN108187632A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810047587.X

    申请日:2018-01-17

    Inventor: 杜彬 周红凤

    Abstract: 本发明涉及一种椰壳基VOCs吸附材料及其应用,本发明通过离子液体对椰壳进行改性,并通过浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾处理得到一种椰壳基VOCs吸附材料,该材料对挥发性有机物具有很强的吸附清除能力,即使在相对湿度较大的环境下80%,仍能达到很强的吸附效果(94.8%);本发明所述椰壳基VOCs吸附材料使用后,可通过使用马沸炉于300℃下煅烧30min实现再生循环利用,循环使用100次后,吸附效率几乎不发生衰减。

    一种(S)‑1,2,3,4‑四氢异喹啉‑3‑羧酸的制备方法

    公开(公告)号:CN106749015A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611116042.7

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: C07D217/26

    Abstract: 一种(S)‑1,2,3,4‑四氢异喹啉‑3‑羧酸的制备方法。涉及有机化工领域,具体涉及一种(S)‑1,2,3,4‑四氢异喹啉‑3‑羧酸的制备方法。提供了无需进行废氢溴酸的后续处理,使得生产工序更加简洁、生产成本能够进一步降低的一种(S)‑1,2,3,4‑四氢异喹啉‑3‑羧酸的制备方法。所述多聚甲醛为低聚合度多聚甲醛。所述NaOH溶液浓度为200‑300g/L。本发明能够通过补充用氯化氢气体进行再生重复使用,符合绿色环保的理念,并且降低了生产成本;反应步骤少,收率高,时间短,提高了转化率和产品纯度;反应后处理简单,产品中和、过滤即得产品,无需重结晶处理。

    一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112863893B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110030283.4

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本案涉及一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用,所述复合生物炭基材料是由天然生物质材料经碳化‑活化造孔‑掺氮后制得,其中,掺氮过程中使用的掺氮剂为改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明中改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料能与生物质碳更好结合,提高掺氮量;易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔;以芦苇花为前驱体制备复合生物炭基材料,实现了生物废料资源的有效利用,既创造了新的价值,又有效的减少了环境污染,制备过程简单,易操作;用该复合生物炭基材料制备得到的电极材料具有良好的成形性、电子传递能力和多孔结构,具有优异的电化学性能,可用于超级电容器领域。

    一种芦苇花生物炭基电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112886026A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110032339.X

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本案涉及一种芦苇花生物炭基电极材料及其制备方法,包括将芦苇花在氮气氛围下碳化后,以氢氧化钾作为活化剂、含氮化合物作为掺氮剂进行高温活化和掺氮制得芦苇花生物炭,再与乙炔黑和聚四氟乙烯乳液混合后压片、烘干制得芦苇花生物炭基电极材料。本发明中选用芦苇花制备电极材料,一步完成碳化‑活化造孔‑掺氮,制备过程简单,易操作;本发明选用的含氮化合物如二乙醇胺带有羟基,能与芦苇花表面的羧基进行化学反应,从而和生物质碳更好结合,掺氮量高;同时二乙醇胺本身具有碱性和水溶性,易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔,在生物炭基材料制备过程中充当掺氮剂和辅助造孔剂。

    一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112863893A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110030283.4

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本案涉及一种复合生物炭基材料、其制备方法及应用,所述复合生物炭基材料是由天然生物质材料经碳化‑活化造孔‑掺氮后制得,其中,掺氮过程中使用的掺氮剂为改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明中改性氧化石墨烯/聚苯胺复合材料能与生物质碳更好结合,提高掺氮量;易于进入植物纤维内部,在高温碳化过程中更易于造孔;以芦苇花为前驱体制备复合生物炭基材料,实现了生物废料资源的有效利用,既创造了新的价值,又有效的减少了环境污染,制备过程简单,易操作;用该复合生物炭基材料制备得到的电极材料具有良好的成形性、电子传递能力和多孔结构,具有优异的电化学性能,可用于超级电容器领域。

    石墨烯和I-复合改性的BiOCOOH材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112121857A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011094042.8

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本案涉及一种石墨烯和I‑复合改性的BiOCOOH材料及其制备方法,首先将Bi(NO3)3·5液H中2O,溶制于备HBNi3O+溶3水液溶,之后再与甲酰胺和改性石墨烯(GO)混合,通过水热法制得GO/BiOCOOH,随后再通过离子交换法将异质离子I‑掺杂到GO/BiOCOOH晶体中制备得到复合改性光催化剂材料。本发明中制备的BiOCOOH为花状分等级微纳结构,具有优异的光催化性能;采用简便的离子交换法,成功地将异质离子I‑掺杂到GO/BiOCOOH晶体中,进一步提高了BiOCOOH材料的光催化活性;对染料罗丹明B和甲基橙具有较高的光催化降解活性,经循环光催化反应后仍具有较高的降解率。

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