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公开(公告)号:CN105032495B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510427224.5
申请日:2015-07-20
申请人: 河海大学
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明公开了一种具有可见光活性的纳米TiO2光催化剂,还公开了上述具有可见光活性纳米TiO2光催化剂的制备方法。本发明的改性纳米TiO2光催化剂具有可见光活性,即本发明改性纳米TiO2光催化剂在可见光下也保持很高的光催化活性,同时本发明改性纳米TiO2光催化剂还对水体中CrfⅥ)离子具有较高的吸附能力,因此本发明改性后的纳米TiO2光催化剂对高浓度的重金属污染水在可见光条件下也具有很好的处理效果;本发明的制备方法原料易得、成本低、反应条件温和且对环境无污染,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106040213A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610357627.1
申请日:2016-05-26
申请人: 河海大学
CPC分类号: Y02W10/37 , B01J21/185 , B01J20/06 , B01J20/205 , B01J35/004 , C02F1/281 , C02F1/288 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F2101/308 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种TiO2/CNCs复合光催化剂,所述光催化剂通过将一定量的二氧化钛负载在碳纳米笼表面而制得。本发明还公开了上述TiO2/CNCs复合光催化剂的制备方法和在吸附降解结晶紫染料分子方面的应用。本发明改性后的TiO2/CNCs复合光催化剂比表面积增大,吸附能力增强,光催化活性提高,不仅在紫外光和可见光下均能快速降解水中的有机污染物,还能对有机污染物进行吸附去除;另外,本发明制备方法原料易得、成本低、反应条件温和,对环境无污染,适于工业化生产;最后,本发明TiO2/CNCs复合光催化剂对水体中结晶紫染料分子具有极强的吸附能力和光催化活性,去除效果好。
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公开(公告)号:CN105642368A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610038053.1
申请日:2016-01-20
申请人: 河海大学
IPC分类号: B01J31/38 , B01J31/02 , C02F1/72 , C02F101/22
CPC分类号: B01J31/38 , B01J31/0247 , B01J31/0254 , B01J35/004 , C02F1/70 , C02F2101/22 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种改性TiO2/CNTs复合催化剂,还公开了上述改性TiO2/CNTs复合催化剂的制备方法。本发明的改性TiO2/CNTs复合催化剂能够大大提高催化剂对水中污染物的富集能力,从而提高了对水体中重金属离子(尤其是Cr(VI)离子)的光催化还原能力,因此本发明的改性催化剂对高浓度的重金属污染水也具有很好的处理效果,即使在复合催化剂中碳纳米管的加入比例不高,也不会过多影响复合催化剂对水中污染物的富集效果;另外,本发明的制备方法原料易得、成本低、反应条件温和且对环境无污染。
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公开(公告)号:CN103949220B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410203547.1
申请日:2014-05-14
申请人: 河海大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/22
摘要: 本发明公开了一种改性活性炭,还公开了上述改性活性炭的制备方法,本发明的改性活性炭对水体中Cr(VI)离子具有高的吸附能力,同时其吸附容量高,对高浓度的重金属污染水具有很好的处理效果;另外,本发明的制备方法是通过对原始活性炭的多步化学改性,使活性炭表面接枝了功能化的官能团,从而大幅度提高了活性炭对水体中Cr(VI)离子的吸附能力,本发明的制备方法原料易得、成本低、适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105032495A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510427224.5
申请日:2015-07-20
申请人: 河海大学
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明公开了一种具有可见光活性的纳米TiO2光催化剂,还公开了上述具有可见光活性纳米TiO2光催化剂的制备方法。本发明的改性纳米TiO2光催化剂具有可见光活性,即本发明改性纳米TiO2光催化剂在可见光下也保持很高的光催化活性,同时本发明改性纳米TiO2光催化剂还对水体中CrfⅥ)离子具有较高的吸附能力,因此本发明改性后的纳米TiO2光催化剂对高浓度的重金属污染水在可见光条件下也具有很好的处理效果;本发明的制备方法原料易得、成本低、反应条件温和且对环境无污染,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN115770593B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211410789.9
申请日:2022-11-11
申请人: 河海大学
IPC分类号: B01J27/128 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种碳掺杂氯氧铁复合材料的制备方法,具体为FeOCl晶格和层间掺杂C,其制备方法为:将质量比为5:1~6的FeOCl和葡萄糖混合研磨,执行升温程序从室温到250℃,保持2.5h,降温至室温,清洗烘干得到C‑FeOCl粉末,本发明方法工艺简单,原材料容易获得,制备成本低,制得的复合材料具有化学稳定性好以及易于从溶液中分离出来的优点,相比单一的材料FeOCl和C,可见光响应性能好,具有优异的光催化性能,能够有效地进行光生载流子的分离,以及促进光生电子来加速铁的循环来高效率的降解抗生素能够在利用可见光并高效降解水体中抗生素。
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公开(公告)号:CN106492885B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201611024950.3
申请日:2016-11-15
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种GNs/CoPcS/TiO2光催化剂的制备方法,本发明的制备方法是通过将二氧化钛(TiO2)、氧化石墨烯(GO)和磺化酞菁钴(CoPcS)三者形成异质结而得到的,有效增加了光催化剂的比表面积,从而提高其吸附性能;另外,二氧化钛、氧化石墨烯、磺化酞菁钴、硝酸锰和硝酸镁相互作用实现了催化剂非金属元素C和N的掺杂以及金属元素Mn、Mg的掺杂,大大减小了二氧化钛的禁带宽度,拓宽了TiO2对可见光的响应范围;抑制了电子‑空穴复合,增强了电子的传递速率,有效的使电子和空穴分离,实现了光催化剂在可见光下对六价铬的降解。
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公开(公告)号:CN110227554A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910508614.3
申请日:2019-06-12
申请人: 河海大学
IPC分类号: B01J31/34 , C02F1/30 , C02F101/32
摘要: 本发明公开了一种MoO3-x/g-C3N4复合光催化材料,所述复合光催化材料由疏水改性的醋酸纤维膜以及负载在醋酸纤维膜上的MoO3-x/g-C3N4复合物组成;其中,MoO3-x/g-C3N4复合物由MoO3-x和g-C3N4通过Z型异质结连接而成。本发明还公开了上述MoO3-x/g-C3N4复合光催化材料的制备方法及其在降解水体中VOCs方面的应用。本发明的MoO3-x/g-C3N4复合光催化材料的光热转换效率高,能够提高水的汽化速度,量子效率高,能够实现VOCs的高效降解,通过汽化-降解的协同作用,成功实现清洁水的高质高效生产。
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公开(公告)号:CN106732650B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201611028199.4
申请日:2016-11-15
申请人: 河海大学
IPC分类号: B01J23/89 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/30 , C02F103/28
摘要: 本发明公开了一种兼掺杂和负载双重改性的钙钛矿型光催化剂,该催化剂结合了同步掺杂负载和协同负载的双重优点,因此具有高的可见光响应能力。本发明还公开了上述兼掺杂和负载双重改性的钙钛矿型光催化剂的制备方法,首先利用改进的溶胶‑凝胶法同步实现Mg对LaCoO3晶格内外的同步改性,进一步地利用光还原法将Ag还原负载至催化剂的表面,Ag负载后的催化剂,一方面由于嵌入式Ag纳米粒子的表面等离子共振效应,局部电场增强,利于电子转移现象,从而增强催化剂对可见光的响应能力;另一方面Ag和MgO的协同负载有利于催化剂表面电子的跃迁转移,从而共同促进对染料的降解。
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公开(公告)号:CN107570194A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710794005.X
申请日:2017-09-06
申请人: 河海大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J37/04 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Fe/Co-Nx/TiO2光催化剂,所述光催化剂为在TiO2{001}晶面上含有Fe/Co-Nx螯合物。本发明还公开了上述Fe/Co-Nx/TiO2光催化剂的制备方法,将所需质量比的Fe/CoPcS与TiO2纳米片置于高温下热解反应,得到TiO2{001}晶面上含有Fe/Co-Nx螯合物的Fe/Co-Nx/TiO2纳米材料。本发明最后公开了上述Fe/Co-Nx/TiO2光催化剂的制备方法在催化降解水体中磺胺噻唑方面的应用。本发明改性后的Fe/Co-Nx/TiO2光催化剂在可见光下和紫外光下均对水体中的磺胺噻唑具有极高的降解能力,同时降解后的产物具有更低的毒性。
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