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公开(公告)号:CN106179244A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610609216.7
申请日:2016-07-29
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B01J31/38 , B01D53/02 , B01J20/24 , B01J31/06 , B01J35/004 , C02F1/288 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开一种纤维素基多孔复合材料及其制备方法和用途,原料为纤维素、表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭复合添加剂,包括如下步骤:将纤维素溶解于溶剂中,充分搅拌,制得纤维素溶液;然后加入表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭添加剂,机械剧烈搅拌,后在烘箱中烘干;取出样品,在去离子水中浸泡和洗涤,干燥后便可得到纤维素基多孔复合材料。本发明所制备的一种纤维素基多孔复合材料,其强度佳、密度低、气孔丰富、形状多样,具有良好的吸附性能和光催化活性,在废气废水的吸附、净化等环保领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN105561969A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610116919.6
申请日:2016-03-02
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J23/14 , B01J35/08 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/10
CPC classification number: B01J23/14 , B01J35/004 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/103 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种多孔TixSn1-xO2固溶体微球的制备和应用,其采用钛酸四正丁酯或者异丙醇钛为钛源,可溶性锡盐为锡源,无水乙醇或者异丙醇为溶剂,控制反应体系的总浓度为4-10mmol/70mL。首次采用溶剂热法,得到Ti/Sn比例可调,多孔球状结构较为规则的钛锡固溶体TixSn1-xO2材料(0<x<1.0);特别地,采用本发明的方法能制得0.33<x<0.67的材料。另外本发明将制备的多孔TixSn1-xO2固溶体微球应用于光催化氧化除As(III)中,表现出优秀的光催化活性,且对于As(V)也表现出了较好的吸附作用,可以减少后续处理中加入絮凝剂的量,在一定程度上降低了水体的二次污染。
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公开(公告)号:CN108816291B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810457862.5
申请日:2018-05-14
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种藻酸盐基复合光催化气凝胶材料及其制备方法,其是将纳米光催化材料超声均匀分散于水中,制得悬浊液;然后加入可溶性海藻酸盐,经剧烈搅拌后所得混合溶液倒入模具中进行冷冻干燥;将冻干后的块体材料放入固化剂溶液中固化后进一步经冷冻干燥,得到所述藻酸盐基复合光催化气凝胶材料。本发明所制备的藻酸盐基复合光催化气凝胶材料具有强度佳、密度低、比表面积大、耐水性强、易回收等特性,且其制备工艺简单,在深度处理污染水体方面具有很大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN108745351B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810669435.3
申请日:2018-06-26
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种具有室温除甲醛性能的复合气凝胶材料及其应用,属于空气净化领域。该复合气凝胶材料是将活性组分Ag‑Pt负载于改性后的高比表面活性炭上,再将其均匀分散于水中制得悬浊液,经与可溶性海藻酸盐混合后冷冻干燥、固化,再次冷冻干燥后制得的藻酸盐基复合Ag‑Pt/C气凝胶。本发明所制备的复合气凝胶材料具有形状可控、强度佳、密度低、比表面积大、耐水性强、易回收等特性,且其制备工艺简单,可直接用于制备空气净化器滤芯,实现室温催化氧化去除甲醛。
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公开(公告)号:CN109939705A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910301364.6
申请日:2019-04-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光催化还原CO2的多元生物质复合气凝胶材料及其制备,属于光催化材料技术领域。该多元生物质复合气凝胶材料是将活性组分RGO/LaPO4均匀分散于水中制得悬浊液,然后与可溶性海藻酸盐混合后经冷冻干燥、固化、再次冷冻干燥,制得的藻酸盐基复合RGO/LaPO4气凝胶。本发明所制备的多元生物质复合气凝胶材料具有形状可控、强度佳、密度低、比表面积大、易回收等特性,且其制备工艺简单,可直接应用于光催化还原二氧化碳和水制备一氧化碳和氢气,有利于大规模推广。
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公开(公告)号:CN109925746A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910262842.7
申请日:2019-04-02
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01D17/022 , C08L5/04 , C08K3/22 , C08J9/28
Abstract: 本发明公开了一种油水分离用自清洁藻酸盐基复合TiO2气凝胶材料及其制备方法,属于净化材料制备领域。该藻酸盐基复合TiO2气凝胶材料是采用简单的离子交联和冷冻干燥相结合的方法,制备了一种环保型、低成本、自净、稳定性高、多功能的藻酸盐基复合TiO2气凝胶。与未复合TiO2的藻酸盐气凝胶相比,该复合气凝胶具有高比表面积、高孔隙率、超亲水-水下超疏油、易塑型、易回收和光致自清洁等特性,通过短暂的紫外光照射,可实现所得复合气凝胶材料在油/水分离中的超长重复使用(至少120个循环),在油水分离的实际应用中有广阔的前景,有利于大规模推广。
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公开(公告)号:CN108816291A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810457862.5
申请日:2018-05-14
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B01J31/38 , B01J31/26 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B01J35/006 , B01J35/0066 , B01J35/10 , B01J37/32
Abstract: 本发明公开了一种藻酸盐基复合光催化气凝胶材料及其制备方法,其是将纳米光催化材料超声均匀分散于水中,制得悬浊液;然后加入可溶性海藻酸盐,经剧烈搅拌后所得混合溶液倒入模具中进行冷冻干燥;将冻干后的块体材料放入固化剂溶液中固化后进一步经冷冻干燥,得到所述藻酸盐基复合光催化气凝胶材料。本发明所制备的藻酸盐基复合光催化气凝胶材料具有强度佳、密度低、比表面积大、耐水性强、易回收等特性,且其制备工艺简单,在深度处理污染水体方面具有很大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN108686697A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810457863.X
申请日:2018-05-14
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B01J27/24 , B01J31/06 , B01J35/004 , B01J37/0009 , B01J37/086 , B01J37/343 , C01B3/042 , C01B2203/0277 , C01B2203/1023 , C01B2203/1041 , C01B2203/1082
Abstract: 本发明公开了一种藻酸盐基复合g‑C3N4光催化气凝胶材料及其制备方法与应用,其是将体相g‑C3N4粉末剥离制得二维纳米片状g‑C3N4,然后将其超声均匀分散于水中,制得悬浊液,再加入可溶性海藻酸盐,经剧烈搅拌后所得混合溶液倒入模具中进行冷冻干燥;将冻干后的块体材料放入固化剂溶液中固化后进一步经冷冻干燥,得到所述藻酸盐基复合g‑C3N4光催化气凝胶材料。本发明所制备的藻酸盐基复合g‑C3N4光催化气凝胶材料强度佳、密度低、比表面积大、稳定性好,且其在可见光区具有高效光催化活性,可用于光解水制氢。
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公开(公告)号:CN105058541B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510449271.X
申请日:2015-07-28
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种软木粉基多孔复合材料及其制备方法和应用,属于隔热材料领域,采用软木粉(Cork)和气相二氧化硅(Fumed Silica)为主要原料,包括如下步骤:选取一定颗粒大小(0.15~1mm)的软木粉(Cork),通过微波预处理方法对软木粉(Cork)进行结构重整;与气相二氧化硅(Fumed Silica)进行混合得到复合粉体,施加压力(2~20吨)一定时间(1~20分钟)便可得到软木粉基多孔复合材料。利用本方法所制备的真空隔热板复合芯材,可从微纳尺度上对芯材的微材料进行调控,芯材微结构均匀,导热系数低,在航天航空、建筑、交通输运、家电等保温领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN105058541A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510449271.X
申请日:2015-07-28
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种软木粉基多孔复合材料及其制备方法和应用,属于隔热材料领域,采用软木粉(Cork)和气相二氧化硅(Fumed Silica)为主要原料,包括如下步骤:选取一定颗粒大小(0.15~1mm)的软木粉(Cork),通过微波预处理方法对软木粉(Cork)进行结构重整;与气相二氧化硅(Fumed Silica)进行混合得到复合粉体,施加压力(2~20吨)一定时间(1~20分钟)便可得到软木粉基多孔复合材料。利用本方法所制备的真空隔热板复合芯材,可从微纳尺度上对芯材的微材料进行调控,芯材微结构均匀,导热系数低,在航天航空、建筑、交通输运、家电等保温领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
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