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公开(公告)号:CN110652957A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911110581.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种拟薄水铝石微球的制备方法及其应用。这种拟薄水铝石微球的制备方法,包括以下步骤:1)将硫酸铝、酰胺类沉淀剂和水混合,得到反应液;2)将反应液置于水热釜中进行水热反应,得到拟薄水铝石微球。同时还公开了这种拟薄水铝石微球在吸附水中染料的应用。本发明拟薄水铝石的制备方法简单,反应条件温和,所制成的拟薄水铝石微球对偶氮染料刚果红吸附性能优异。
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公开(公告)号:CN110386613A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910783043.4
申请日:2019-08-23
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及一种晶型可控的分等级介孔水合氧化铝微球的制备方法。所述方法包括以下步骤:取一定甲酰胺快速加入到铝酸钠溶液中,搅拌均匀;然后将该溶液快速加入到水热釜中,加热水解一段时间,冷却后将产生的白色沉淀过滤,并依次用水和无水乙醇洗涤,得到滤饼;将滤饼干燥,得到不同晶型的由二维纳米片组装而成的花状介孔水合氧化铝微球。本发明制备的不同晶型的花状氧化铝水合物微球具有良好的织构性质,改变水热时间、水热温度和甲酰胺添加量可以使其孔结构参数在以下范围内变化:比表面积103.7~250.1m2/g、孔容0.20~0.35cm3/g、平均孔径4.3~5.4nm,并且孔径集中分布在3.3~5.2nm。
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公开(公告)号:CN110090617A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910360223.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝/硅酸钙分等级复合薄膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:室温下将HMT和CaCl2分散在水中,溶液澄清透明后倒入水热釜中,放置γ-Al2O3薄膜后进行水热反应,水热完成后将薄膜取出,清洗薄膜表面然后进行干燥;将干燥后的薄膜置于水热釜中,再加入Na2SiO3·9H2O并进行水热反应,取出薄膜并清洗薄膜表面然后干燥即得γ-Al2O3@CS复合薄膜。制备的薄膜对Pb(II)的有较高吸附量和极高的去除率,对初始浓度为80mg/L的Pb(II)去除率达到99.99%,能达到国家对含Pb(II)废水的排放标准,吸附完成后易于从水体中分离,大大节省了分离成本。
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公开(公告)号:CN117753429A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311580447.6
申请日:2023-11-23
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明属于甲烷干重整催化剂制备技术领域,公开了一种负载型低温甲烷干重整催化剂、制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:(1)制备铈基MOF;(2)煅烧所述铈基MOF,制得纳米载体;(3)将所述纳米载体经镍盐溶液浸渍,再依次煅烧、还原制得。本发明以铈基MOF为前驱体衍生制得的纳米棒状CeO2为载体合成Ni/CeO2催化剂,所述催化剂具有更大的比表面积、更高的氧空位浓度和高度分散的金属Ni,其对CH4有优异的催化解离作用,并且增强了对CO2的吸附和解离,延长了催化剂的寿命。
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公开(公告)号:CN115501852A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211061495.X
申请日:2022-09-01
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种高吸附性能金属掺杂氧化铝水合物的制备方法及其应用,其方法包括以下步骤:S1,配制金属盐溶液:将金属盐与去离子水混合,形成均匀的金属盐溶液;S2,制备偏铝酸钠溶液:取NaAlO2和去离子水混合,搅拌至完全溶解后加入乙二醇,再次搅拌均匀,形成偏铝酸钠溶液;S3,制备金属掺杂氧化铝水合物材料:取金属盐溶液稀释后,再与偏铝酸钠溶液混合,然后依次经过搅拌混合、水热反应、离心、洗涤和干燥后,得到金属掺杂氧化铝水合物材料。和单一的氧化铝水合物材料相比,本发明制备的金属掺杂氧化铝水合物材料对洛克沙砷(ROX)溶液的吸附性能显著改善,其对ROX的吸附容量有显著提高。
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公开(公告)号:CN115138343A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210675421.9
申请日:2022-06-15
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种水热制备高吸附性碳纤维三元水滑石复合薄膜的方法,包括以下步骤:S1:将碳纸依次用丙酮、无水乙醇、去离子水超声清洗,然后干燥后备用;S2:将聚乙烯亚胺和盐酸多巴胺的混合溶液以及碳纸加入锥形瓶中,室温下振荡24h,然后用去离子水冲洗碳纸直至其表面上无黑色固体,即得改性碳纸;S3:称取Al2(SO4)3·18H2O、MgSO4·7H2O和尿素以及金属盐于100mL烧杯中,并将其用50mL去离子水溶解,搅拌后形成溶液;S4:将步骤3中得到的溶液转入聚四氟乙烯反应釜中,进行水热反应。本发明制备的具有整体结构的水滑石复合薄膜,易于从水体中分离,防止造成二次污染。
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公开(公告)号:CN112374514B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202011250721.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 广州大学
IPC: C01F7/14
Abstract: 本发明公开了一种室温下双水解快速制备粒径均匀的拜尔石微球的方法。所述方法包括以下步骤:首先配制铝酸钠溶液,然后加入无水乙醇,搅拌均匀获得铝酸钠乙醇水溶液体系;再加入酸铵溶液,搅拌均匀后,静置老化进行液相沉淀反应,反应时间为5~180min;反应结束后将沉淀产物过滤,将滤饼洗涤后干燥,得到白色粉末状固体,即为拜耳石微球。本发明在室温、常压下利用一类弱酸性盐与铝酸钠溶液发生快速的双水解反应,可显著缩短铝酸钠结晶过程的诱导时间,并通过调节酸铵的浓度来控制粒径的大小,从而得到粒径在一定范围内均一可控的拜尔石微球。
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公开(公告)号:CN111514852B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010354704.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种气相水热碳化低共熔溶剂制备氮掺杂碳吸附剂的方法。所述方法包括以下步骤:将低共熔溶剂的组分进行研磨,混合均匀后装入反应容器中,所述低共熔溶剂为糖源和氮源组成的二元组分;然后将该反应容器放入到聚四氟乙烯内衬中,往内衬中加入水,将内衬装入高压反应釜中密闭,在170‑190℃进行气相水热反应,反应结束待冷却后取出产物,洗涤,干燥后研磨得到氮掺杂碳吸附剂。与不添加尿素进行气相辅助水热制得的氮掺杂碳相比,本发明通过添加尿素进行气相辅助水热制得的氮掺杂碳对Cr(VI)离子的吸附量提高了0.33‑3.87倍。本发明采用蒸汽辅助水热法直接制备碳,得到的碳材料吸附性能好,不需要通过高温煅烧活化。
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公开(公告)号:CN113713756A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110901434.9
申请日:2021-08-06
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构γ‑Al2O3的制备方法及其应用。所述方法包括:称取碳源、甘氨酸、铝盐和沉淀剂,溶于水中,将所得溶液进行水热反应,反应冷却后取出的产物经分离、洗涤、干燥和研磨后,在空气氛围下焙烧。本发明以特定的五碳糖为碳源,经一步水热反应后,碳球的外表面与内核同时沉淀出薄水铝石铝,焙烧除去碳球后,形成一种独特核壳结构的γ‑Al2O3粒子。该材料不仅具有颗粒尺寸均匀、比表面积较高的优点,而且能够处理高浓度的有机砷废水。处理对氨基苯胂酸(p‑ASA)废水时,吸附量可达101.74mg/g。此外,本发明引入碳模板剂绿色环保,成本低,为解决常规材料处理有机砷废水吸附量低的难题提供一种方案。
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公开(公告)号:CN113000060A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110223168.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 广州大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C01B15/023
Abstract: 本发明公开了一种温和的C、N掺杂改性γ‑AlOOH载体的制备方法及其应用。制备方法包括:取γ‑AlOOH载体分散于水中,并加入碳源和氮源,搅拌混合后加热搅拌12‑16h,使水分蒸干,然后将所得固体研磨,使碳源和氮源分散;之后将固体进行气相水热反应,反应完成后将产物洗涤并干燥,得到的灰色固体即为所述C、N掺杂改性γ‑AlOOH载体。本方法原料廉价,掺杂方式温和简单,负载型催化剂制备过程中无需额外的还原剂和封端剂,符合绿色环保的理念,且掺杂后加氢效率可达11.18g/L。
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