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公开(公告)号:CN112958043A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110147157.7
申请日:2021-02-03
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种用于去除重金属离子的针铁矿/羧基化纤维素纳米晶复合材料的制备方法,所述重金属离子为重金属废水中的,本发明提供的复合材料由针铁矿、羧基化纤维素纳米晶通过水热法复合而成,解决了针铁矿易团聚和纤维素纳米晶分离困难等问题,并提高了对重金属离子得吸附能力。通过该制备方法所获得的复合材料对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、As(Ⅴ)等重金属离子均有较高的吸附容量、较快的吸附速率。本发明方法所用的原料价廉易得,制备工艺简单,条件温和,所制备的针铁矿/羧基化纤维素纳米晶复合材料是一种性能优良、成本低的重金属吸附剂,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106964387A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710122895.X
申请日:2017-03-03
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/461 , C02F101/16
CPC classification number: B01J27/24 , B01J37/088 , C02F1/46114 , C02F2001/46133 , C02F2001/46142 , C02F2101/163
Abstract: 本发明提供一种负载铜钯合金颗粒的碳氮纳米小球的制备方法和应用。其制备方法包含如下步骤:(1)将去离子水、乙醇、铜和钯的前驱体、双氰胺混合;(2)在步骤(1)得到的溶液中滴加酚醛树脂溶液;(3)将步骤(2)得到的溶液与结构导向剂混合;(4)将步骤(3)得到的溶液铺在培养皿上;(5)将步骤(4)中培养皿烘干后的材料用刀片刮下来置于氮气气氛下焙烧,得到负载铜钯合金颗粒的碳氮纳米小球。将该材料制备成电催化电极模块可在常温常压下有效去除水体中硝酸盐,具有去除效率高、去除能力强、选择性好等优点。
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公开(公告)号:CN104941466B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510310565.4
申请日:2015-06-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种高含量介孔碳有机复合基质膜的制备方法。具体步骤为:合成高比表面的有序介孔碳粉末材料;以聚乙烯吡咯烷酮为添加剂,二甲基乙酰胺为溶剂,与聚偏氟乙烯(PVDF)混合搅拌得到纯铸膜液;加入介孔碳粉末,经过充分搅拌,静置脱泡,得到介孔碳PVDF混合铸膜液;使用涂膜机,以玻璃为基底,将脱泡的混合铸膜液刮制成膜,经预蒸发,放入凝固浴;将膜从玻璃上剥离,并继续在凝固液中浸泡1~3天;冲洗后浸泡在去离子水中待用。该制备方法工艺简单,成本较低,制得的介孔碳PVDF混合基质膜在深度水处理中能有效快速吸附和截留大分子污染物如蓝藻类肝毒素、有机染料等,吸附容量大,去除率可达100%,同时作为一种简单、易操作的器件具有高稳定性、高通量等特点。
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公开(公告)号:CN112264041A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011283312.X
申请日:2020-11-17
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/89 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种介孔碳限域纳米零价铁钯双金属粉末及其制备方法和应用。采用酚醛树脂预聚体作为碳源,两亲性嵌段表面活性剂F127作为软模板,加入可溶性铁源和钯源,通过使用乙酰丙酮或柠檬酸与金属前驱体螯合配位,并增强与酚醛树脂预聚体和软模版的共组装,在还原气氛下焙烧后,合成得到介孔碳限域纳米零价铁钯双金属粉末材料。本发明由于使用金属前驱体螯合配位的方法,防止了金属晶化过程中的严重团聚,合成得到的铁钯双金属纳米颗粒均匀分散,且单个颗粒一半镶嵌在介孔骨架中,一半暴露于介孔孔道,具有极高的稳定性。该材料对于废水中三氯乙烯的脱氯表现出很高的活性和长使用寿命。
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公开(公告)号:CN112264033A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011271540.5
申请日:2020-11-13
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J37/02 , B01J35/10
Abstract: 本发明提供一种三元负载介孔硅球低温脱硝催化剂的制备方法及其应用。本发明首先通过过量浸渍法将铈的前驱体灌注进介孔硅球的孔道中,在孔道空间限域的条件下煅烧形成小颗粒的氧化铈;其次,通过溶剂挥发法将一定比例的铜、锰前驱体灌注进介孔硅球的孔道后,经煅烧进行空间限域生长,氧化铈有助于铜、锰催化活性组分在孔道中均匀分散,提升催化位点和效率。本发明制备方法简单,活性位点丰富,将制备的催化剂在100℃~250℃低温下选择性催化还原含NOx的烟气,活性温度区间宽,去除效率高,稳定性强。
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公开(公告)号:CN106902792A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710255393.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/28 , B01J20/10 , C02F1/28 , C02F101/34
CPC classification number: B01J20/28019 , B01J20/10 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F2101/34
Abstract: 本发明涉及一种去除水体中邻苯二甲酸二丁酯的吸附剂的制备方法。具体制备步骤为:(1)将去离子水、浓盐酸、氯化钾和聚环氧乙烯‑聚环氧丙烯‑聚环氧乙烯共聚物混合并搅拌均匀;(2)向步骤(1)中混合液加入均三甲苯并搅拌;(3)逐滴向步骤(2)所得混合液中滴加正硅酸四乙酯并搅拌;(4)将步骤(3)混合物水热条件下静置;(5)将步骤(4)所得混合物过滤、洗涤并干燥;(6)将步骤(5)所得粉末用硫酸浸渍,然后于烘箱静置;(7)将步骤(6)产物置于氮气氛围中焙烧。将吸附剂置于邻苯二甲酸二丁酯的水溶液中,通过物理吸附的方法,能够快速去除污染物。该吸附剂制作工艺简单,比表面积大,孔径大而分布均匀,能较高效快速吸附水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN106040239A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610358771.7
申请日:2016-05-27
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J35/02 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/16
CPC classification number: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J35/026 , C02F1/461 , C02F1/4676 , C02F2101/16
Abstract: 本发明涉及一种高分散纳米金属单质/碳复合材料制备方法及其电催化应用,合成具有高比表面的有序介孔碳粉末材料;氧化处理该材料,得到表面具有亲水基团且高比表面的介孔碳;通过浸渍法将金属前驱体灌注,并用氨气熏蒸的方法将其转化为氢氧化物固定在介孔限域孔道中;在H2下高温还原,最终得到高度分散纳米金属单质/介孔碳复合材料。以零价铁/介孔碳为例,将该复合材料作为工作电极,采用三电极电化学方法,通过电催化还原并去除水体中的硝酸盐。本发明得到的复合材料,单质金属纳米颗粒小,且均匀分散于碳基底的孔道中,制备过程中容易控制金属的晶化程度和负载量;制成电极片后,对硝酸盐的处理效率高,氮气的选择性提高,稳定性好,无金属离子溶出等二次污染。
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公开(公告)号:CN105749962A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410812070.7
申请日:2014-12-19
Applicant: 同济大学 , 上海同济科蓝环保设备工程有限公司
Abstract: 本发明属于环境材料和环境保护技术领域,涉及一种用于低温烟气脱硝的催化剂及制备方法。该催化剂包括催化剂涂层和蜂窝陶瓷,催化剂涂层涂覆在蜂窝陶瓷表面,催化剂涂层由包括去离子水及以下质量百分比的浆料组分制成:沸石40~60%,γ-氧化铝10~30%,催化活性成分10~20%,催化助剂10%,粘结剂5%;其中,去离子水按液固比1~3:1的比例加入。制备方法包括:(1)制备催化剂涂层浆料;(2)涂覆;(3)焙烧。本发明制备的低温脱硝催化剂活性涂层负载量高、涂层涂覆均匀,涂层不易脱落;对低温烟气尤其在80℃~200℃之间的烟气具有高效的脱硝效率。
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公开(公告)号:CN104941466A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510310565.4
申请日:2015-06-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种高含量介孔碳有机复合基质膜的制备方法。具体步骤为:合成高比表面的有序介孔碳粉末材料;以聚乙烯吡咯烷酮为添加剂,二甲基乙酰胺为溶剂,与聚偏氟乙烯(PVDF)混合搅拌得到纯铸膜液;加入介孔碳粉末,经过充分搅拌,静置脱泡,得到介孔碳PVDF混合铸膜液;使用涂膜机,以玻璃为基底,将脱泡的混合铸膜液刮制成膜,经预蒸发,放入凝固浴;将膜从玻璃上剥离,并继续在凝固液中浸泡1~3天;冲洗后浸泡在去离子水中待用。该制备方法工艺简单,成本较低,制得的介孔碳PVDF混合基质膜在深度水处理中能有效快速吸附和截留大分子污染物如蓝藻类肝毒素、有机染料等,吸附容量大,去除率可达100%,同时作为一种简单、易操作的器件具有高稳定性、高通量等特点。
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