锚定超细Fe-Mn双金属纳米颗粒的氮掺杂碳纳米纤维膜用于流通式电芬顿降解有机污染物

    公开(公告)号:CN118892859B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202410942417.3

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种锚定超细Fe‑Mn双金属纳米颗粒的氮掺杂碳纳米纤维膜用于流通式电芬顿降解有机污染物,属于有机污染物降解领域。本发明的锚定超细Fe‑Mn双金属纳米颗粒的氮掺杂碳纳米纤维膜由氮掺杂碳纳米纤维高度连接而成,其中Fe‑Mn双金属晶体呈现超细颗粒状均匀包覆于纤维中。其制备方法包括以下步骤:以锰源和铁源为前驱体反应制得的FeMn LDHs为金属源,与聚丙烯腈混合,通过静电纺丝制备FeMn LDHs/PAN纳米纤维膜;对所述FeMn LDHs/PAN纳米纤维膜进行碳化处理,得到FeMn/N‑CNF纳米纤维膜。本发明公开了一种具有强金属载体作用力的新型FeMn/N‑CNF多孔阴极膜,可与IrO2/RuO2‑Ti电极组合构建流通式具有良好抗结垢能力的电芬顿膜反应器,其在宽pH范围内可对有机废水进行高效稳定净化,能满足实际应用要求。

    MOF基催化剂的制备及其在催化氧化脱硫中的应用

    公开(公告)号:CN119897166A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510078802.2

    申请日:2025-01-17

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及MOF基催化剂,该MOF基催化剂由FeOOH和金属有机骨架UiO‑66组成;浓缩罐外侧安装有保温夹套组件;蒸汽发生装置包括蒸汽室;本发明在催化氧化脱硫过程中表现出显著的催化性能,研究表明,能够有效地去除燃油中的硫化物,通过Fe物种的引入,可以有效地结合到UiO‑66的框架结构上,形成稳定的活性位点(Fe3+),从而提高催化剂的活性和稳定性,UiO‑66材料具有丰富的缺陷位点和稳定的框架结构,这使得FeOOH/UiO‑66催化剂在催化氧化脱硫反应中能够提供更大的比表面积和更优的孔隙率,不仅提高了脱硫效率,还具有良好的可重复使用性,减少了环境污染,符合绿色化学的发展趋势,FeOOH/UiO‑66催化剂在工业应用中能够显著降低生产成本,提高经济效益。

    基于ZMQ-1分子筛硅基稀土催化剂
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119897153A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411834658.2

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及分子筛催化剂领域,公开了基于ZMQ‑1分子筛硅基稀土催化剂,按重量百分比计,包括以下组分:ZMQ‑1分子筛60‑80%、稀土金属5‑15%、过渡金属助催化剂5‑10%、粘结剂5‑10%,所述稀土金属选自钇、钕、铈及其组合,所述过渡金属助催化剂为钼酸铵、钨酸钠及其组合,所述ZMQ‑1分子筛的晶体结构为立方晶系,具有比表面积为300‑600m2/g的孔道结构。通过引入稀土金属和过渡金属到ZMQ‑1分子筛中,提高了催化剂的酸性特征和抗积碳性能,同时,精确控制反应溶液的pH值、模板剂和水热反应条件,优化了ZMQ‑1分子筛的孔道结构,增加了比表面积和酸性位点。

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