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公开(公告)号:CN101220293B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN200710133235.8
申请日:2007-09-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种离子液体萃取耦合钨、钼多金属氧酸盐催化过氧化氢氧化降低汽油中硫含量的方法。本发明将催化剂溶解在离子液体中,离子液体与汽油的体积比为1∶3-1∶5,催化剂与汽油中硫化合物的物质的量比的范围为1∶100-4∶100。过氧化氢水溶液的浓度为5%-40%,与汽油中硫化物物质的量的范围为1∶2-1∶10,在30-70℃,反应时间0.5-3小时条件下萃取耦合催化氧化降低汽油中的硫含量至10ppm以下。本发明与传统方法相比,具有硫的脱除效率高,反应体系简单,反应条件温和,不需要加压设备;分离方便,离子液体可以循环使用等优点。
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公开(公告)号:CN112588304B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011486439.1
申请日:2020-12-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种具有同质晶面结的溴氧铋高效光催化剂的制备方法。本催化剂通过溶剂热法合成,以五水硝酸铋为铋源,均三溴苄为溴源,制备得到具有(110)/(102)同质晶面结的溴氧铋光催化剂。相比于侧面只暴露(110)或者(102)晶面的溴氧铋材料,该具有(110)/(102)同质晶面结的溴氧铋材料表现出更高的光催化还原二氧化碳的性能。该合成方法操作简单,可重复性高,清洁环保。
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公开(公告)号:CN115779884A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211590676.1
申请日:2022-12-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于低维材料设计及光催化应用领域,公开了一种二维超薄铋烯纳米片的制备方法及其光催化CO2还原转化应用。以Bi(NO3)3·5H2O为铋源、乌洛托品为还原剂,通过低温溶剂热法,制备超薄二维铋烯纳米片。超薄二维铋烯纳米片边缘丰富的不饱和配位悬挂键诱导能带中产生缺陷能级可以延长光生电子的寿命,并且边缘铋原子作为CO2还原的主要活性位点,有效降低反应能垒。在光照下,铋烯光催化还原CO2生成CO和CH4的产率远高于块状铋材料。本专利率先以金属铋烯为光催化剂实现CO2还原转化,为设计具有高效和可持续的人工光合作用催化剂开辟了一条新途径。
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公开(公告)号:CN113398955B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110602268.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/06 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化技术和环境污染治理领域,公开了一种用于抗生素降解的Sillén型双金属卤氧化物的制备方法。本发明以溴化1‑十六烷基‑3‑甲基咪唑为溴源,二水乙酸镉为镉源,在水和甘露醇的混合溶液中通过溶剂热法合成,产物经过冷却、过滤和洗涤,经空气干燥得到CdBiO2Br超薄纳米片。相比以溴化钾位溴源制备的CdBiO2Br,以硝酸镉为镉源制备的CdBiO2Br,光催化降解有机染料环丙沙星的催化效率高。本发明的光催化剂采用溶剂热合成法,制备简单、绿色环保、成本低廉、容易控制。
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公开(公告)号:CN109174138A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810895341.8
申请日:2018-08-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/06 , C02F1/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种Bi4O5I2超薄中空纳米管催化剂的制备方法。本催化剂通过溶剂热法合成,以五水硝酸铋为铋源,碘化钾为碘源,制备得到直径为5nm左右的Bi4O5I2超薄中空纳米管催化剂。相比于Bi4O5I2超薄纳米片,该Bi4O5I2超薄中空纳米管具有更高的可见光光催化降解有机染料罗丹明B。该方法合成简单,整个合成路线容易控制,原料易得,成本低廉。
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公开(公告)号:CN107324396A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710417723.5
申请日:2017-06-06
Applicant: 江苏大学
IPC: C01G49/06 , C01B21/082 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种基于氧化铁掺杂石墨相氮化碳复合材料的制备方法,步骤如下:步骤1、制备铁基离子液体;步骤2、氮化碳C3N4的制备;步骤3、C3N4/Fe2O3复合光电材料的制备。本发明所制备的C3N4/Fe2O3复合光电材料是引入C3N4构建P-N结,提高了材料的载流子迁移速率,降低了电子-空穴对的复合效率。本发明所制备的C3N4/Fe2O3复合光电材料具备优异的光电化学性能。
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公开(公告)号:CN106596664A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611156599.3
申请日:2016-12-15
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/38 , G01N21/63 , H01L31/0224
CPC classification number: G01N27/26 , G01N21/63 , G01N27/308 , G01N27/38 , H01L31/022408
Abstract: 本发明提供了一种氮化碳/卤化氧铋光电复合材料的制备方法及其用途,制备方法如下:1、将三聚氰胺、2,4,6‑三氯‑1,3,5‑三嗪和乙腈置于聚四氟乙烯内衬高压釜中,搅拌使固体溶解;将聚四氟乙烯内衬高压釜转移至烘箱中进行恒温热反应;反应完毕后,离心分离固体产物,并用水和乙醇洗涤产物,干燥,得到氮化碳;2、将五水硝酸铋溶解在盛有乙二醇的微波反应管中,再向微波反应管中加入卤代咪唑离子液体,最后向微波反应管中加入氮化碳,得到最终的混合液;将所述混合液置于微波反应器中进行微波反应;反应完毕后,自然冷却至室温;将得到的固体产物离心分离,并用水合乙醇洗涤,干燥,得到最终产物。本发明用微波辅助法制备材料,省时,方便。
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公开(公告)号:CN106492817A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611156627.1
申请日:2016-12-15
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/847 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/30
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J23/8472 , B01J35/004 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/026 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了一种多孔FeVO4纳米棒类芬顿光催化剂及其制备方法和用途,制备方法包括:步骤1、将[Omim]FeCl4溶于蒸馏水中得溶液A,将NH4VO4溶于热水中得溶液B,再将A溶液逐滴加入B溶液中,滴加完毕后,置于磁力搅拌器上常温搅拌,得到悬浊液;步骤2、将步骤1得到的悬浊液转移至高压反应釜中,于烘箱中进行水热反应,反应完毕后,用去离子水和无水乙醇洗涤,经干燥后得到前驱体FeVO4·1.1H2O纳米棒材料;步骤3、将前驱体FeVO4·1.1H2O纳米棒材料于管式炉中煅烧,即得到所述的多孔FeVO4纳米棒类芬顿光催化剂。本发明的多孔FeVO4纳米棒材料的制备方法简单易行,成本低,合成条件温和,有利于大规模推广。
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公开(公告)号:CN104923276A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510106093.0
申请日:2015-03-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于光催化领域,特指一种石墨型氮化碳复合铁酸镍磁性光催化材料的制备方法。采用化学吸附法将磁性铁酸镍结合到石墨型氮化碳上,其中石墨型氮化碳和铁酸镍的质量比为1:5~1:25,合成步骤如下:一定质量比的氮化碳和铁酸镍加入无水乙醇分散搅拌一段时间后再于一定温度下热处理。本发明所制备的催化剂具有良好的磁性、分散性和稳定性,五次光降解循环实验后仍能保持较高的催化活性。g-C3N4/NiFe2O4复合光催化剂在可见光下受激发产生光致电子和空穴,与双氧水相互作用发生光芬顿反应实现亚甲基蓝的高效降解。
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公开(公告)号:CN103193785A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310123137.1
申请日:2013-04-11
Applicant: 江苏大学
IPC: C07D487/22 , B01J31/06 , A62D3/17 , G01N33/18 , A62D101/28 , A62D101/26
Abstract: 本发明属于环保新材料的制备技术领域,涉及一种类石墨烯C3N4材料及其制备方法和用途。制备步骤如下:利用二氰二胺在N2气氛下合成多层石墨型C3N4(g-C3N4),将g-C3N4和NH4Cl溶液混合,放入聚四氟反应釜中,进行水热反应,冷却至室温,形成胺化氮化碳材料;再将胺化氮化碳材料放入管式炉,进行热处理,得到类石墨烯C3N4材料。本发明利用水热、煅烧处理的方法得到单层或少层类石墨烯C3N4材料,该类石墨烯C3N4材料具有高效、长效光催化性能,能够应用于太阳能转化利用、环境污染物净化、重金属离子检测,如光解水制氢、有机污染物降解、Cr3+等重金属离子在环境中分析检测等。
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