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公开(公告)号:CN103301809B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310272004.0
申请日:2013-07-01
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性载铁有序介孔碳,以有序介孔碳为载体,载体通过硬模板法制备得到,磁性纳米粒子通过纳米共浇铸法负载在载体上;磁性纳米粒子主要由零价铁和铁的氧化物组成,铁元素的配量按每克介孔硅模板配1~1.5mmol计,介孔碳的孔径分布主要集中在5nm和3.8nm附近。本发明磁性载铁有序介孔碳的制备方法包括:将铁源物质、蔗糖溶于硫酸后,浸渍介孔硅模版,采用两段式热处理;再用含蔗糖的硫酸溶液二次浸渍,两段式热处理;最后进行恒温高温碳化,再使用热NaOH溶液脱出硅模板,干燥后即得到产品。本发明产品具有大比表面积和孔体积、适用范围广、理化性质稳定等特点,可用于去除水体中重金属六价铬离子。
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公开(公告)号:CN104226258A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410434647.5
申请日:2014-08-29
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供了一种羧基化磁性载铁有序介孔碳及其制备方法和应用,羧基化磁性载铁有序介孔碳以有序介孔碳为载体,通过硝酸氧化法使有序介孔碳的表面和孔道中嫁接羧基基团得到羧基化有序介孔碳;磁性纳米粒子通过浸渍法负载在羧基化有序介孔碳上。本发明还提供了该羧基化磁性载铁有序介孔碳的制备方法,包括有序介孔碳羧基化、负载磁性纳米粒子步骤。本发明还涉及羧基化磁性载铁有序介孔碳在去除水体中农药2,4-二氯苯氧乙酸的应用。本发明涉及的羧基化磁性载铁有序介孔碳具有比表面积和孔体积大、亲水性好、对2,4-二氯苯氧乙酸的吸附量大,吸附速率快、性质稳定等优势。
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公开(公告)号:CN103301809A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310272004.0
申请日:2013-07-01
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性载铁有序介孔碳,以有序介孔碳为载体,载体通过硬模板法制备得到,磁性纳米粒子通过纳米共浇铸法负载在载体上;磁性纳米粒子主要由零价铁和铁的氧化物组成,铁元素的配量按每克介孔硅模板配1~1.5mmol计,介孔碳的孔径分布主要集中在5nm和3.8nm附近。本发明磁性载铁有序介孔碳的制备方法包括:将铁源物质、蔗糖溶于硫酸后,浸渍介孔硅模版,采用两段式热处理;再用含蔗糖的硫酸溶液二次浸渍,两段式热处理;最后进行恒温高温碳化,再使用热NaOH溶液脱出硅模板,干燥后即得到产品。本发明产品具有大比表面积和孔体积、适用范围广、理化性质稳定等特点,可用于去除水体中重金属六价铬离子。
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公开(公告)号:CN117964069A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410174717.1
申请日:2024-02-07
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼压电催化消毒灭菌的方法,该方法包括将二硫化钼加入含金黄色葡萄球菌的水体中,在超声、可见光条件下进行压电催化处理,实现对金黄色葡萄球菌的消杀。本发明的方法操作简单、降解效率高、运行周期短,可以实现二硫化钼在超声条件下灭杀金黄色葡萄球菌,有助于对水体中有害微生物的高效处理,能够广泛应用于水体消毒领域,具有良好的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114452986B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202011240022.7
申请日:2020-11-09
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/043 , B01J27/24 , B01J35/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种草状氮化碳/花状硫化镍复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以草状氮化碳为载体,其上负载有花状硫化镍。其制备方法包括:将双氰胺分散于溶剂中进行水热反应,冷冻,冷冻干燥,所得含氮化碳杂环的低聚物与花状硫化镍混合进行煅烧,得到上述复合材料。本发明草状氮化碳/花状硫化镍复合材料具有比表面积大、可见光响应范围宽、光催化性能好等优点,是一种新型的氮化碳光催化材料,能够广泛用于降解环境中的有机污染物,能够实现对有机污染的高效降解,有着很高的使用价值和很好的应用前景;同时,该复合材料的制备方法具有工艺简单、制备条件温和、成本低廉等优点,符合绿色化学理念,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN115504539A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211096660.5
申请日:2022-09-08
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/30 , B01J27/24 , B01J37/08 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用中空管状氮化碳/硼掺杂氮缺陷氮化碳纳米片Z型异质结材料处理环丙沙星废水的方法,该方法是利用中空管状氮化碳/硼掺杂氮缺陷氮化碳纳米片Z型异质结材料对环丙沙星废水进行降解处理,采用的中空管状氮化碳/硼掺杂氮缺陷氮化碳纳米片Z型异质结材料是以中空管状氮化碳为载体,其表面修饰有硼掺杂氮缺陷氮化碳纳米片,硼掺杂氮缺陷氮化碳纳米片是以氮化碳纳米片和硼盐为原料在温度≥400℃的条件下进行煅烧后制得。本发明的方法,具有光催化效率高、工艺简单、无二次污染、环境友好、成本低等优点,能够高效、彻底的去除水体中环丙沙星,有着很高的使用价值和很好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN106944118B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201710142533.7
申请日:2017-03-10
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种银和磷杂化石墨相氮化碳纳米片共同修饰的钒酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括钒酸铋颗粒,钒酸铋颗粒修饰在磷杂化石墨相氮化碳纳米片表面形成PCNS/BiVO4,PCNS/BiVO4表面修饰有单质银。其制备方法包括制备悬浮液、制备PCNS/BiVO4和银负载。本发明复合光催化剂具有光催化活性高、稳定性好等优点,其制备方法具有制备过程简单、操作简便、成本低等优点。本发明的复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用方法简单、成本低、对抗生素去除率高、光催化性能稳定、可重复利用性好等优点。
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公开(公告)号:CN105289500B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510880372.2
申请日:2015-12-03
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了种磁性纳米载铁有序介孔碳及其制备方法和应用,该磁性纳米载铁有序介孔碳通过纳米共浇铸步法制备得到,包括以下步骤:将蔗糖、六水氯化铁和硫酸溶液进行混合,所得混合溶液加入到有序介孔硅SBA‑15中,经两次热处理、高温碳化、脱硅处理,得到磁性纳米载铁有序介孔碳。本发明的制备方法具有步骤简单,成本低廉,生产效率高,易于大规模生产的特点,制备的材料具有较大的比表面积和孔体积、磁性强,能够有效去除水体中的双酚A,不仅对双酚A的吸附容量大、去除效率高,而且pH适用范围广、操作简单、处理周期短、再生容易,有利于废水处理中高效自动化的设计。
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公开(公告)号:CN107754842A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711165824.4
申请日:2017-11-21
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种等离子体型氧化钨修饰的石墨相氮化碳纳米片复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括等离子体型氧化钨和石墨相氮化碳纳米片,等离子体型氧化钨附着在石墨相氮化碳纳米片表面,等离子体型氧化钨为W18O49。其制备方法包括将石墨相氮化碳纳米片与六羰基钨溶液混合制备前驱体混合液通过水热反应制备得到复合光催化剂。本发明复合光催化剂具有光催化活性高、光响应范围广、光催化性能稳定、可重复利用性好等优点,其制备方法具有制备过程简单、操作简便、成本低等优点。本发明复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用方法简单、成本低、去除率高等优点,能够实现对废水中抗生素的有效降解,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105148916B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510553854.7
申请日:2015-09-02
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/10 , C02F1/70 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种负载钯铁双金属的磷杂化介孔碳及其制备方法与应用,所述负载钯铁双金属的磷杂化介孔碳以磷杂化介孔碳为载体,钯铁合金纳米颗粒负载在磷杂化介孔碳的表面形成负载钯铁双金属的磷杂化介孔碳。制备方法包括以下步骤:(1)制备负载纳米零价铁的磷杂化介孔碳;(2)制备负载钯铁双金属的磷杂化介孔碳。本发明的负载钯铁双金属的磷杂化介孔碳,钯铁双金属均匀负载于磷杂化介孔碳上,能保证钯铁双金属的催化活性的前提下提高钯铁双金属对氯酚类化合物降解效果。本发明的制备方法,采用糠醇作为碳源制备磷杂化介孔碳,介孔结构更加稳定。
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