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公开(公告)号:CN108435194A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810240271.2
申请日:2018-03-22
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/888 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋/钨酸铋异质结光催化材料及其制备方法,该光催化材料包括Bi2Fe4O9和钨酸铋,钨酸铋附着在Bi2Fe4O9上。其制备方法包括以下步骤:将铁酸铋、硝酸铋溶液、钨酸钠溶液混合,调节pH值为4~6,所得混合悬浮液进行水热反应,得到铁酸铋/钨酸铋异质结光催化材料。本发明光催化材料具有对可见光吸收范围宽、光催化性能优异、稳定性好、重复利用性强等优点,是一种具有广阔应用前景的可见光响应半导体光催化材料,其制备方法具有反应条件温和、操作流程简单、绿色环保等优点。本发明光催化材料可用于降解水体中的罗丹明B,展现出高效的催化性能,实现了对罗丹明B的快速有效降解,有着较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108404993A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810215229.5
申请日:2018-03-15
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/26 , B01J37/16 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂处理硝基芳香烃类物质的方法,将纳米金催化剂加入到硝基芳香烃类物质和含BH4-的盐的混合液中,进行降解处理;所述纳米金催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺-氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺-氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺-氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的方法,具有操作简单、反应迅速、催化剂易回收重复利用、降解效率高等优点,是一种可以广泛应用于处理硝基芳香烃的方法。
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公开(公告)号:CN105115963B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510423401.2
申请日:2015-07-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种重金属汞的检测方法,将待测溶液加入到含有纳米金颗粒、木瓜蛋白酶和2,6‑吡啶二羧酸的反应体系中进行反应,根据紫外可见吸收光谱检测的吸光度变化和反应体系中颜色的变化对待测溶液中的重金属汞进行定量和定性检测。本发明采用纳米金颗粒、木瓜蛋白酶和2,6‑吡啶二羧酸构成反应体系,反应体系与Hg2+通过共价键结合起来,通过520nm处的纳米金粒子表面等离子体共振吸收峰是否发生红移,对重金属汞进行检测,具有灵敏度高、选择性好、快速简单等优势。
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公开(公告)号:CN107649101A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710910963.9
申请日:2017-09-29
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种巯基功能化的二氧化钛分子印迹复合材料及其水相制备方法和应用,该分子印迹复合材料主要以活化的二氧化钛-硫醇为印迹载体,2,4-二硝基苯酚为模板分子,邻苯二胺为功能单体和交联单体,在过硫酸铵引发下于水相中进行聚合,形成分子印迹聚合物,然后将分子印迹聚合物中的模板分子洗脱后制备得到,可用于去除水体中的2,4-二硝基苯酚。本发明的复合材料对污染物亲和力强、选择性好、处理效率高、应用范围广、且对环境无毒害作用。
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公开(公告)号:CN105606675A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511026857.1
申请日:2015-12-30
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种用于检测铅的适配体传感器及其制备方法和应用,其中适配体传感器,包括一在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面修饰有纳米多孔金,纳米多孔金表面修饰有DNAzyme探针,纳米金标记的DNA探针与DNAzyme探针通过互补配对连接,DNAzyme探针为SEQ ID NO.1的DNA序列;纳米金标记的DNA探针为SEQ ID NO.2的DNA序列。其制备方法,包括固定纳米多孔金、修饰DNAzyme探针、滴加巯基乙醇、连接纳米金标记的DNA探针等步骤。本发明的用于检测铅的核酸适配体传感器,使用寿命长、抗干扰能力强、检测精度高、稳定性高、重复性强,可用于检测废水中的铅离子。
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公开(公告)号:CN118239876A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410174731.1
申请日:2024-02-07
Applicant: 湖南大学
IPC: C07C407/00 , C02F1/72 , C07C409/26 , B01J23/889 , C01G45/02 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用二氧化锰活化原位生成的过氧乙酸处理抗生素的方法,该方法包括将含抗生素的水体中加入四乙酰乙二胺和过碳酸钠,搅拌,使其原位生成过氧乙酸,加入二氧化锰,该二氧化锰为α‑MnO2,实现对抗生素的降解。本发明的方法具有操作简单、降解效率高、稳定性强不受干扰、反应pH温和可避免出水酸化、周期短、易回收重复利用等优点,在抗生素污染物废水的实际处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116889880A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310728885.6
申请日:2023-06-19
Applicant: 湖南大学重庆研究院
IPC: B01J27/22 , B01J37/08 , B01J35/02 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铁掺杂MOFs基碳复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:先制备UiO‑66‑SO3H前驱体,然后将UiO‑66‑SO3H前驱体与铁盐混合,进行溶剂热反应,再将反应产物经煅烧,得到铁掺杂MOFs基碳复合材料。本发明的制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、绿色环保、能耗低、成本低等优点;其制得的铁掺杂MOFs基碳复合材料具有催化活性好、稳定性好、金属离子浸出率低等优点,适合于规模化推广应用,将其作为电芬顿催化剂用于降解水体中有机污染物或制备过氧化氢时,不仅能够实现对有机污染物的有效降解,也能显著提升过氧化氢的产量,使用价值高,应用前景好。
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公开(公告)号:CN114832826B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210301552.0
申请日:2022-03-25
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/78 , B01J27/232 , B01J35/10 , B01J37/10 , B01J37/16 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种柠檬酸三铵改性的微量钴掺杂镁铝三元类水滑石复合催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:将钴盐、镁盐、铝盐、碱源和柠檬酸三铵混合制成催化剂前体溶液,经水热反应,得到柠檬酸三铵改性的微量钴掺杂镁铝三元类水滑石复合催化剂。本发明制备方法,使用柠檬酸三铵作为还原剂调控水热合成过程,由此制得的柠檬酸三铵改性的微量钴掺杂镁铝三元类水滑石复合催化剂具有浸出风险低、催化活性高、循环利用性好等优点,是一种性能优异的新型水滑石催化剂,可广泛用于降解水体中的有机污染物(如抗生素),使用价值高,应用前景好。本发明的制备方法,具有制备条件简单、产率高、低成本、可操作性强等优点,易于批量生产。
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公开(公告)号:CN110947381B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201811132319.4
申请日:2018-09-27
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种炭黑限制型纳米金催化剂及其制备方法,该炭黑限制型纳米金催化剂包括炭黑和纳米金颗粒,纳米金颗粒固定在炭黑的内部和表面。其制备方法包括以下步骤:将炭黑与乙二醇混合,搅拌,超声,所得炭黑‑乙二醇悬浊液加热至65℃~100℃,加入含有Au3+的溶液进行还原反应,过滤,洗涤,得到炭黑限制型纳米金催化剂。本发明炭黑限制型纳米金催化剂具有经济、稳定性好、催化活性高、重复利用性能好、易于回收利用等优点,能够高效降解去除环境中的有机污染物,有着很好的应用价值和应用范围,其制备方法具有原料来源广、成本低廉、工艺简单、反应条件温和、无需特殊设备等优点,适合于大规模制备,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109364940B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811359436.4
申请日:2018-11-15
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/889 , C02F1/30 , C02F1/48 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料及其制备方法,该生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料以生物炭为载体,生物炭表面负载有MnFe2O4。其制备方法为将生物炭、含Fe3+物质、含Mn2+物质与水混合,搅拌,加入氨水溶液进行反应,过滤,清洗,干燥,得到光芬顿复合材料。本发明光芬顿复合材料具有稳定性高、催化效率高、回收利用性好、成本低廉、环境友好等优点,是一种催化性能优异的新型光芬顿材料,能够广泛用于催化去除环境中的有机污染物(如抗生素),其制备方法具有工艺简单、原材料易得、成本低廉等优点,且对环境友好、不产生有毒有害副产物,适合于大规模制备,符合实际生产的需求。
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