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公开(公告)号:CN114653332A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210297236.0
申请日:2022-03-24
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/00
Abstract: 本发明公开了一种利用黄铁矿改性生物炭降解水体中抗生素的方法,该方法以黄铁矿改性生物炭为催化剂催化过氧化氢对水体中的抗生素进行降解,其中黄铁矿改性生物炭是以生物炭和黄铁矿为原料,经煅烧后制得,煅烧的温度为300℃~700℃。本发明中,采用的黄铁矿改性生物炭具有比表面积大、孔隙结构丰富、催化性能好等优点,因而将该黄铁矿改性生物炭为催化剂用于催化过氧化氢时,能够在短时间内产生足够数量的具有强氧化能力的羟基自由基,进而能够高效、彻底的降解水体中的抗生素。本发明的方法,具有处理效率高、降解效果好、工艺简单、操作方便、成本低廉等优点,可实现对水体中抗生素的高效降解,有着很好的使用价值和应用价值。
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公开(公告)号:CN110841669B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201911149389.5
申请日:2019-11-21
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/14 , B01J27/24 , B01J35/00 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用零维黑磷量子点/一维管状氮化碳复合光催化剂处理重金属和有机污染物的方法,该方法采用零维黑磷量子点/一维管状氮化碳复合光催化剂对重金属和有机污染物进行处理,其中零维黑磷量子点/一维管状氮化碳复合光催化剂包括一维管状氮化碳,一维管状氮化碳上修饰有零维黑磷量子点。本发明方法,通过采用零维黑磷量子点/一维管状氮化碳复合光催化剂对重金属和有机污染物进行处理,即可实现对重金属和有机污染物的有效去除,具有工艺简单、操作方便、对设备要求低、成本低、处理效率高、去除效果好、无二次污染等优点,有着很高的使用价值和很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107200377B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710485872.5
申请日:2017-06-23
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , B01J31/22 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料处理甲基橙的方法,采用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料和过氧化氢对甲基橙进行处理,其中铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料包括铁卟啉和钨酸铋,铁卟啉负载在钨酸铋上。本发明方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,不仅能在酸性及弱酸性条件下快速高效地降解甲基橙,同时在强碱性条件下也能够快速降解甲基橙,实现了对甲基橙的有效快速降解,在实际甲基橙废水处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108117146A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611085482.0
申请日:2016-11-30
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用改性钢渣去除水体中甲草胺的方法,包括以下步骤:将改性钢渣、H2O2溶液和甲草胺废水混合进行Fenton反应,完成对甲草胺废水的处理;所述改性钢渣由钢渣经高温改性和水杨酸溶液改性后制得。本发明方法不仅实现了对甲草胺有效降解,且实现了冶金炉渣的废物再利用,同时还具有操作简便、成本较低、处理效率高、处理效果好、投加的化学药剂量少、环保等优点,能够有效地减少传统Fenton氧化反应对水体的酸化作用,防止了水体酸化。
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公开(公告)号:CN106890624A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710163928.5
申请日:2017-03-20
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/20 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖/酸酐改性生物炭复合材料及其制备方法与用途,该复合材料以生物炭为基体,基体表面通过壳聚糖和酸酐改性。制备的具体步骤为:制备的顺序是先将生物质粉末热解获得原始生物炭,再制备壳聚糖改性的生物炭复合物,最后通过均苯四甲酸酐与生物炭复合物上的壳聚糖反应得到所述产品。本发明的壳聚糖/酸酐改性生物炭复合材料具有原材料丰富、制作成本低廉、吸附位点多、吸附量大且无二次污染等特点,对重金属的去除效率较高。
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公开(公告)号:CN114950521B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210379725.0
申请日:2022-04-12
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C01B21/082 , C01B32/05 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F103/34
Abstract: 本发明中公开了一种含Mn‑N‑C位点的藻基炭催化剂及其制备方法和应用,该催化剂是以含锰氮化碳、藻基生物炭为原料,经球磨、煅烧后制备得到。本发明中,以含锰氮化碳、藻基生物炭为原料,通过对它们的混合物进行球磨、煅烧,即可制备得到活性位点多、催化活性高的含Mn‑N‑C位点的藻基炭催化剂,而且该藻基炭催化剂用于活化过硫酸盐时能够高效降解水体中的抗生素,从而可以实现对水体中抗生素的快速去除,具有操作简单、处理效率高、去除效果好、环境二次污染风险可控、适应环境范围广等优点,具有良好的实际应用前景。同时,本发明制备方法还具有工艺简单、操作方便、制备高效等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN109647525B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910048721.2
申请日:2019-01-18
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用缺陷型金属有机骨架光催化剂光催化降解有机污染物的方法,该方法是采用缺陷型金属有机骨架光催化剂对有机污染物进行光催化降解,其中缺陷型金属有机骨架光催化剂是以六水合三氯化铁和对苯二甲酸为原料,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,在酸调节剂的作用下通过溶剂热反应制备得到;该缺陷型金属有机骨架光催化剂为缺陷型MIL‑53金属有机骨架光催化剂。本发明利用缺陷型金属有机骨架光催化剂光催化降解有机污染物的方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉、易回收重复利用、处理效率高、降解率高等优点,能够实现对有机污染物的有效快速降解,在有机污染物废水的实际处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109603810A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811619833.0
申请日:2018-12-28
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/28 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼纳米片/多孔石墨化生物炭复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以多孔石墨化生物炭为载体,其表面镶嵌有二硫化钼纳米片。其制备方法包括:制备多孔石墨化生物炭粉末;将多孔石墨化生物炭粉末超声分散在水中,加入二水合钼酸钠和硫代乙酰胺进行水热反应,离心,洗涤,干燥,得到本发明复合材料。本发明复合材料具有比表面积大、导电性好、光生电子-空穴对复合率低、光催化活性高、普适性高等优点,其制备方法具有工艺简单、操作简便、成本低廉优点,对环境友好、不产生有毒有害副产物,适合于大规模制备,符合实际生产的需求。本发明复合材料能够快速、高效的处理环境中的抗生素,具有很好的应用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107200377A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710485872.5
申请日:2017-06-23
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , B01J31/22 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料处理甲基橙的方法,采用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料和过氧化氢对甲基橙进行处理,其中铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料包括铁卟啉和钨酸铋,铁卟啉负载在钨酸铋上。本发明方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,不仅能在酸性及弱酸性条件下快速高效地降解甲基橙,同时在强碱性条件下也能够快速降解甲基橙,实现了对甲基橙的有效快速降解,在实际甲基橙废水处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118962099A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411044644.0
申请日:2024-08-01
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N33/50
Abstract: 本发明公开了一种评价金属有机框架(MOFs)材料水生态健康风险的方法,所述MOFs材料为沸石咪唑骨架(ZIF‑8);所述水生态健康为ZIF‑8评估斑马鱼的生物毒性;其中,使用含有ZIF‑8、二水合氯化铜(CuCl2·2H2O)和二者复合的水溶液培养斑马鱼来评价所述ZIF‑8的生物毒性;所述生物毒性为对斑马鱼肝脏和肠道的组织毒性;所述CuCl2·2H2O的引入是考虑到ZIF‑8材料具有优异的吸附性能,在水环境会与其它污染物产生联合效应;生物毒性的检测指标包括组织病理学观察、活性氧水平、抗氧化应激和神经毒性相关酶含量变化,以及肠道微生物群落变化。本发明为评估ZIF‑8等MOFs材料的水生态环境健康影响提供技术支持,对MOFs材料实际应用推广前的风险评估起到综合评价。
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