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公开(公告)号:CN114162911A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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公开(公告)号:CN110581029B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910862736.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电极及其制备方法和应用,该方法主要是采用水热法制备出棒状α‑MnO2,并使用机械共混的方法制备活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电吸附电极材料。本发明的制备方法简便易行、反应过程可控性好,且制备出的复合电极材料具有较高的比电容与良好的电吸附性能,较单一活性炭材料比表面积、比电容、电化学稳定性、导电性等都有明显的提升,且以活性炭为基底掺杂少量碳纳米管与二氧化锰的制备方法在保障性能的同时有效控制了材料成本,使其成为一种良好的电化学储能材料。本发明复合电吸附电极材料可以有效应用在电吸附脱盐中。
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公开(公告)号:CN111792705A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010562750.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯负载的碳基铜镍电极、制备方法及用途。该电极以石墨毡材料为基底,基底依次电沉积负载氧化石墨烯和铜镍双金属,即得所述复合电极。以该复合电极作为电催化还原阴极,可用于电化学还原硝酸盐,其硝态氮还原效果显著优于市场商业电极。
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公开(公告)号:CN118925809A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410560768.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 南京师范大学
Inventor: 宋海欧 , 王长彬 , 陈世文 , 周田恬 , 赖倩 , 张树鹏 , 李爱民 , 史宸菲 , 杨绍贵 , 何欢 , 李时银 , 徐哲 , 祁承都 , 邱金丽 , 左淦丞 , 刘亚子 , 金鑫
IPC: B01J35/73 , B01J27/24 , B01J35/30 , B01J35/33 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种改性层状金属氢氧化物复合催化材料及其制备方法与应用,所述复合催化材料包括载体开口空心碳和负载在载体上的金属氢氧化物,金属氢氧化物垂直生长在开口空心碳内外表面上;其制备方法为:开口空心碳与氮源、碳酸氢盐混合,然后高温煅烧,得到氮掺杂开口空心碳;然后将金属盐与尿素溶于溶剂中,加入氮掺杂开口空心碳,进行溶剂热合成反应得到。该复合催化材料通过将LDH垂直生长在氮掺杂开口空心碳内外表面,避免了金属团聚问题,增加了材料的导电性,增加了活性位点,用于活化过硫酸盐降解有机污染物,实现过硫酸盐的高效活化从而提高污染物的降解速率。
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公开(公告)号:CN118125437A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311361150.0
申请日:2023-10-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/378 , C02F1/469
Abstract: 本发明公开了一种基于自模板氮掺杂甘蔗渣生物炭电极材料的制备方法及其应用,该制备包括以下步骤:将反复清洗后的甘蔗渣置于管式炉中,在氮气氛围下进行低温碳化。然后将低温碳化后的产物与一定质量比的氢氧化钾在研钵中均匀混合,然后将均匀混合后的样品置于管式炉中在氮气氛围下进行活化。最后将所得的活化产物用盐酸中和过多的碱,然后用去离子水清洗至中性,真空干燥后即得到自模板氮掺杂甘蔗渣生物炭电极材料。本发明以廉价易得的甘蔗渣为原料制备管状结构生物炭用于电吸附并且无需添加额外模板,相较于同类技术,该电极的效果更优异,成本更低廉,达到了以废治废的目的,是实现“双碳”的有效技术途径。
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公开(公告)号:CN116726934A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310693925.8
申请日:2023-06-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J23/755 , C02F1/72 , B01J27/22 , B01J37/03 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种LDH复合催化材料及其制备方法与应用,所述复合催化材料包括载体MXene和负载在载体上的金属氢氧化物,所述金属为镍、钴和铁;其制备方法为:(1)将金属盐镍盐、钴盐、铁盐与尿素溶于醇溶液中,搅拌均匀,然后加入MXene,继续搅拌均匀,得到悬浮液;(2)悬浮液进行溶剂热合成反应,反应结束后过滤、洗涤、烘干,得到产物;该LDH复合催化材料在LDH中引入MXene,LDH生长在MXene层间和表面,起到稳定作用,减少了金属离子的析出,避免了金属氢氧化物的团聚,提高了催化材料的稳定性和催化活性,通过自由基协同非自由基途径实现废水中有机污染物的高效降解,其过硫酸盐催化活性及稳定性优于LDH。
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公开(公告)号:CN114180573A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111601366.0
申请日:2021-12-24
Applicant: 南京师范大学 , 江苏省环境工程技术有限公司
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C02F1/469 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种生物质衍生多孔碳电极及其制备方法和应用,以具有管状结构的梧桐树的果实梧桐果为碳源,经过清洗干燥后置于管式炉中低温炭化,再与氢氧化钠粉末共混高温活化,最后将煅烧后的产物用盐酸及去离子水清洗至中性后干燥得到梧桐果衍生碳材料。将梧桐果衍生碳与聚四氟乙烯分散在无水乙醇中超声,再均匀的涂覆于石墨纸表面制得电极片。本发明首次以梧桐果衍生碳作为活性材料制备脱盐电极,生物质丰富易得、材料制备方法简单,制备的材料具有超高的比表面积以及丰富的孔隙结构,在电吸附脱盐中具有较好的稳定性及较高的脱盐量。
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公开(公告)号:CN111621304A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010534838.4
申请日:2020-06-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: C09K17/48 , B09C1/08 , C05G3/80 , C05G5/27 , C09K101/00
Abstract: 本发明公开了一种兼具氮磷肥功能的土壤重金属稳定剂、制备方法及应用。本发明的土壤重金属稳定剂为有机质-硫化亚铁纳米颗粒悬浊液;所述有机质的质量百分浓度为0.05-5%,有机质为植酸钠、羟基乙叉二膦酸四钠、氨基三亚甲基膦酸盐、乙二胺四亚甲基膦酸盐以及羟基亚甲基膦酸盐中的一种或几种;所述硫化亚铁纳米颗粒的粒径为250-500nm。本发明的土壤重金属稳定剂可以同时钝化固定土壤中的多种重金属离子如含铬、砷、铅、锌等,同时增加土壤内有机质的含量并提供植物生长所需的营养元素N、P,改善土壤肥力,具有潜在的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN210367090U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201920750486.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本实用新型公开了一种光伏驱动的电催化降解印染废水处理装置,电解槽内阳极电极板通过导线与升压器的正极连接,阴极电极板通过导线与升压器的阴极相连接,升压器通过导线与太阳能板连接;电解池外部设置有搅拌器和pH控制系统,搅拌器的搅拌头伸入电解池内,pH计的检测电极伸入电解池的电解液内,电解池内底面上设置有曝气管。本装置的电解过程采用太阳能供电,节省了能源;通过阴阳电极竖直且交叉放置提高电能的利用率;通过pH控制系统对pH实时调控,并通过调节废水的pH值来提高降解率;通过曝气装置增加污染物的降解率。通过使用本装置,可以高效地降低印染废水中有机物浓度、色度等,同时又节约了能源,增加了电能的利用率。
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公开(公告)号:CN218642521U
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202222374091.8
申请日:2022-09-07
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/44 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本实用新型公开了一种微量新污染物光催化陶瓷膜处理装置,包括光催化反应器和底座,光催化反应器内部腔体通过管式陶瓷膜分隔成第一处理腔和第二处理腔,第二处理腔与底座和输出装置连通,管式陶瓷膜内设置有弥散光纤,管式陶瓷膜和弥散光纤均有光催化剂层,第一光源装置以第一处理腔为圆周面设置。本实用新型装置有较好的孔隙和较强的吸附性能足以维持催化剂在其表面的稳定性,且废液从第一处理腔进入到第二处理腔的设计可以延长水力停留时间,增加催化剂活性位点,在微量新污染物处理中起到极为重要的作用,同时该装置结构简单、催化降解效率高、使用场地小、经济成本低,适用于大规模生产使用。
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