一种形貌依赖的光电极材料及其制备方法和在生产H2O2中的应用

    公开(公告)号:CN118028881A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410166835.8

    申请日:2024-02-06

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种形貌依赖的光电极材料及其制备方法和在生产H2O2中的应用。将Mg(NO3)2·6H2O、In(NO3)3和硫代乙酰胺依次超声溶解在去离子水中,于所得混合溶液中加入所制备的不同形貌的CeO2并搅拌0.5h,在油浴中进行恒温反应,产物经洗涤干燥得到八面体形貌的MIS@CeO2‑O、纺锤体形貌的MIS@CeO2‑S和球体形貌的MIS@CeO2‑Sph复合材料。本发明制备的光电催化材料MIS@CeO2,用于高效快速催化O2还原生产H2O2,有助于推动光电催化技术在生产清洁能源领域的应用。

    一种耐用的超疏水金属有机骨架海绵材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114534700B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210138352.8

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及超疏水材料技术领域,具体涉及一种耐用的超疏水金属有机骨架海绵材料及其制备方法和应用。解决了现有制备超疏水材料的方法存在生产成本高、功能单一、使用有毒有害试剂的问题,并应用于油水分离。制备方法包括如下步骤:将ZrCl4和C8H6O6溶解在DMF中并搅拌,将三聚氰胺海绵清洗后浸入上述溶液中;倒入高压反应釜中,在高温下进行反应,冷却至室温后DMF和丙酮清洗UiO‑66‑(OH)2修饰海绵数次并真空干燥;将UiO‑66‑(OH)2修饰海绵浸入到含有一定3‑氨丙基三甲氧基硅烷的硬脂酸乙醇溶液中保持一定时间,取出后干燥得到目标产物。

    一种封装Fe/Fe3C的氮掺杂碳纳米管接枝微米棒1D/1D吸波材料及其应用

    公开(公告)号:CN115518667B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202211232445.3

    申请日:2022-10-10

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: NCMRs吸波材料,该材料在微波驱动下,对环丙沙本发明公开一种封装Fe/Fe3C的氮掺杂碳纳 星的催化氧化降解及Cr(VI)的催化还原都具有米管接枝微米棒1D/1D吸波材料及其应用。采用 优异的催化活性,展示了该催化剂超高的催化氧的技术方案是:取铁盐水溶液和反丁烯二酸水溶 化‑还原双功能特性。液,混合搅拌后转移至高压反应釜中进行水热反应,产物经洗涤、真空干燥;所得Fe‑MOF前驱体与三聚氰胺粉末混合均匀后,在氮气保护下,于700(56)对比文件Kunyuan Liu et al..“The adsorptionand reduction of anionic Cr(VI) ingroundwater by novel iron carbide loadedon N-doped carbon nanotubes: Effects ofFe-confinement”《.Chemical EngineeringJournal》.2022,第452卷第1-13页.Maria Baikousi et al..“Use of aHybrid Porous Carbon Material Derivedfrom Expired Polysaccharides Snack/IronSalt Exhibiting Magnetic Properties, forHexavalent Chromium Removal”.《Polysaccharides》.2022,第3卷第326-346页.

    一种掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115055164B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210829294.3

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及生物质炭领域,具体涉及一种掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将稻壳冲洗,干燥,磨成细颗粒得到生原始稻壳RawRH;将生原始稻壳RawRH进行烘烤,冷却、研磨,得到干燥稻壳RH;将RH在氮气氛围中进行碳化,放入HF溶液中分散搅拌,离心,洗涤,烘干,得到稻壳生物质炭RHC;取乙二醇、聚乙二醇、FeCl3固体、RHC、醋酸钠和硝酸锆超声搅拌后转移至反应釜中,发生水热反应,洗涤数次,干燥,得到掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂RHC@Fe3O4‑Zr。该吸附剂对黄酮类多酚化合物具有选择性吸附作用,且对水中黄酮类多酚化合物具有较高的提取能力。

    一种Ni/N共掺杂多功能材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116920781A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310906725.6

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种Ni/N共掺杂多功能材料制备方法及其应用。先利用醋酸锌及氯化铵和二甲基咪唑及十六烷基三甲基溴化铵混合得到乳白色固体,再通过管式炉进行高温煅烧形成NCP,再向其中加入氯化镍,高温煅烧,得到Ni/N共掺杂多功能材料。本发明方法制备的Ni/N共掺杂多功能材料,具有吸附性能好、可以同时吸附和比色检测氨基甲酸酯类农药,可广泛应用于环境监测领域中。同时开发的基于智能手机和Ni‑NCP水凝胶球的比色检测策略用于便携式检测农药。该方法的线性响应范围为5‑100ng·mL‑1,具有分析性能好、分析速度快、操作简单等优点,在农药的现场检测中表现出巨大的应用潜力。

    一种用于脱硫的三维花状WS2电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116639731A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310590353.0

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于脱硫的三维花状WS2电催化剂及其制备方法。制备方法如下:将二水合钨酸钠、硫代乙酰胺和盐酸羟胺溶于亚沸水中,调节溶液pH,再加入十六烷基三甲基溴化铵,经搅拌将混合物混合均匀后,转移到高压釜中进行反应,自然冷却至室温收集样品,去离子水和乙醇洗涤数次,干燥得到目标产物WS2。三维花状WS2在特定附加偏压作用下,可以实现硫化物电化学氧化成聚硫化物,并通过酸化处理实现硫粉回收。本发明三维花状WS2电催化剂具有较大的比表面积大、良好的导电性、较高的催化活性和稳定性的特点,且有更多暴露的活性位点,有利于硫化物污染物的高效吸附和转移,能够应用于含硫废水的脱硫处理以及高附加值硫粉的回收再利用。

    一种疏水性中空双壳层Mo2N-Co3O4@Fe2O3 Z型异质结光电催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116555784A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310520410.8

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 杨丽君 张蕾 冯雪

    Abstract: 本发明涉及一种疏水性中空双壳层Mo2N‑Co3O4@Fe2O3Z型异质结光电催化剂的制备方法和应用,属于高附加值化学品、催化剂生产技术领域。本发明以Co(NO3)2·6H2O、十六烷基溴化铵和2‑甲基咪唑合成ZIF‑67纳米立方体,然后加入K3[Fe(CN)6]反应获得ZIF‑67@CoFe PBA立方体,再与(NH4)6Mo7O24·4H2O反应合成ZIF‑67@Mo‑CoFe PBA立方体,经煅烧后制备得到中空双壳层Mo2N‑Co3O4@Fe2O3立方体。以Mo2N‑Co3O4@Fe2O3立方体制备的Mo2N‑Co3O4@Fe2O3/PVDF疏水性电极能用于光电催化制备H2O2。本发明具有简便、高效、成本低、全光谱范围内吸收度高的特点,所制备的疏水性中空双壳层Mo2N‑Co3O4@Fe2O3Z型异质结光电催化剂具有比表面积大,合适的能带结构,催化活性和稳定性高,良好的疏水性,光生电子空穴对分离效率高,界面电荷传输效率快,光电催化制备H2O2产量高,能够应用于光电催化制备H2O2以及降解有机物等领域。

    一种3D/2D分级Bi7O9I3@Ti3C2复合吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115999598A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211462182.5

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种3D/2D分级Bi7O9I3@Ti3C2复合吸波材料及其制备方法和应用。所述3D/2D分级Bi7O9I3@Ti3C2复合吸波材料中,按质量百分比,Ti3C2含量为5‑20%。将铋盐和剥离后的单层/少层Ti3C2溶解于水中,在70℃水浴下搅拌2min后,依次加入聚乙二醇水溶液和KI水溶液,用NaOH调节混合溶液的pH为8.0,在70℃水浴下持续搅拌45min,所得产物经洗涤、干燥,得Bi7O9I3@Ti3C2复合吸波材料。本发明结合Bi7O9I3与Ti3C2的优势,构建3D/2D分级Bi7O9I3@Ti3C2复合吸波材料,并用于微波驱动催化PFOS降解脱氟,实现含PFOS的环境水体净化。

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