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公开(公告)号:CN108117125A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611085188.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/22 , C02F103/30 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/285 , B01J20/0225 , B01J20/0248 , B01J20/0259 , B01J20/041 , B01J20/103 , B01J20/22 , C02F2101/308 , C02F2103/30
Abstract: 本发明公开了一种去除水体中染料的方法,包括以下步骤:将改性钢渣与染料废水混合进行振荡吸附,完成对染料废水的处理;改性钢渣由钢渣经高温改性和水杨酸溶液改性后制得。本发明方法采用改性钢渣对染料废水进行吸附处理,对废水中染料的去除率高达98%上,实现了对废水中染料的高效去除,具有成本较低、处理效率高、处理效果好、处理工艺简单、操作方便、投资费用和运行费用低、不会引起二次污染等优点,同时还实现了对固体废物钢渣的资源化再利用。
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公开(公告)号:CN107954509A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610897786.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用Fenton反应去除水体中甲草胺的方法,包括以下步骤:将改性钢渣、原儿茶酸与甲草胺废水混合,加入H2O2溶液进行Fenton反应,完成对甲草胺废水的处理。本发明方法通过利用改性钢渣、原儿茶酸与H2O2溶液进行Fenton反应,不仅实现了对甲草胺有效降解,还实现了冶金炉渣的废物再利用,具有成本较低、处理效率高、处理效果好、投加的化学药剂量少、环保等优点,能够有效地减少传统Fenton氧化反应对水体的酸化作用,防止了水体酸化。
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公开(公告)号:CN105056898B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510450224.7
申请日:2015-07-28
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性稻草秸秆及其制备方法和应用,改性稻草秸秆由稻草秸秆、白腐菌孢子悬浮液、微量元素液经固态发酵后,与草酸混合进行超声处理、加热反应制备得到。制备方法包括固态发酵和化学处理步骤。本发明的改性稻草比表面积和比孔面积高、含有较多的–COO‑基团,可应用于含镉废水的处理,其应用方法包括以下步骤:将改性稻草秸秆与含镉废水混合进行振荡吸附;改性稻草秸秆与含镉废水的质量体积比5g~6g∶1L,具有处理效率高、处理效果好、环保无二次污染。
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公开(公告)号:CN107626283A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710888195.1
申请日:2017-09-27
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料吸附水体中抗生素的方法,包括以下步骤:将多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料与抗生素废水混合进行振荡吸附,完成对抗生素废水的处理,其中多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料包含多壁碳纳米管和MIL-53(Fe)。本发明方法能够高效吸附废水中的抗生素,不仅处理工艺和吸附设备简单、操作方便、成本低,而且吸附容量大、吸附速度快、重复利用率高、清洁无污染,是一种可以被广泛采用、能够高效去除水体中抗生素的吸附方法,具有很高的应用价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN107497456A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710617979.0
申请日:2017-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/06 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种层状氯氧化铋可见光催化剂的制备方法及其应用。制备方法包括将硝酸铋与聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中,得到A相;将氯化铵和氢氧化钠溶于水中,得到B相;再将A相和B相混合,所得混合液进行水热反应,反应后,经过滤、洗涤和烘干,得到层状氯氧化铋可见光催化剂,氯氧化铋的分子式为Bi12O17Cl2。本发明方法制备的催化剂具有可控性好、容易大规模合成等优势,可用于高效降解有机污染物废水。
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公开(公告)号:CN107376839A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710666323.8
申请日:2017-08-07
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F11/00 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/048 , C02F11/004 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种负载氯磷灰石的生物炭复合材料及其制备方法,该生物炭复合材料包括生物炭和氯磷灰石,氯磷灰石负载在生物炭上。其制备方法一为将竹屑粉末与氯磷灰石悬浮液混合,搅拌,离心,去除上清液,将所得的混合物进行煅烧,研磨,得到负载氯磷灰石的生物炭复合材料。制备方法二为将生物炭与氯磷灰石悬浮液混合,搅拌,离心,去除上清液,干燥,研磨,得到负载氯磷灰石的生物炭复合材料。本发明负载氯磷灰石的生物炭复合材料对重金属稳定效果好,具有比表面积大、成本低、能够显著降低重金属毒性的优点,是一种环境友好型的生物炭复合材料,其制备方法具有制备成本低、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN107321376A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710619035.7
申请日:2017-07-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C01B21/082 , C02F101/30 , C02F101/38
CPC classification number: B01J35/004 , B01J27/24 , B01J35/02 , C01B21/0605 , C01P2004/04 , C02F1/30 , C02F2101/30 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种三元共聚氮化碳光催化材料,以三聚氰胺、三聚氰酸和巴比妥酸为原料制备而成,三聚氰胺、三聚氰酸和巴比妥酸的质量比为1∶1∶0.1~0.2,所述三元共聚氮化碳光催化材料为多孔结构。其制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺、三聚氰酸和巴比妥酸研磨后,溶解于溶剂中,搅拌,烘干后得前驱体;将步骤S1所得前驱体进行煅烧,研磨后得所述三元共聚氮化碳光催化材料。本发明的三元共聚氮化碳光催化材料比表面积更大,带隙宽度窄,在可见光照射下实现有机污染物的分解。
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公开(公告)号:CN107200377A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710485872.5
申请日:2017-06-23
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , B01J31/22 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料处理甲基橙的方法,采用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料和过氧化氢对甲基橙进行处理,其中铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料包括铁卟啉和钨酸铋,铁卟啉负载在钨酸铋上。本发明方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,不仅能在酸性及弱酸性条件下快速高效地降解甲基橙,同时在强碱性条件下也能够快速降解甲基橙,实现了对甲基橙的有效快速降解,在实际甲基橙废水处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106362805A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610741646.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J31/38 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/345 , C02F2305/023 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛/石墨烯/分子印迹复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以双酚A为模板分子,二氧化钛/石墨烯复合材料为印迹载体,邻苯二胺为功能单体,在光引发下进行聚合反应形成分子印迹聚合物,洗脱分子印迹聚合物中的模板分子后制备得到。本发明的二氧化钛/石墨烯/分子印迹复合材料具有较窄的禁带宽度、较强的可见光区光吸收强度、更强的亲和力和识别能力以及更高的催化能力,可广泛用于去除水体中的双酚A,能够实现对目标污染物双酚A的选择性吸附和高效催化降解,具有操作简便、处理效率高、应用范围广,对环境无毒害作用等优点,在环境污染的处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104020204B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410275635.2
申请日:2014-06-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 一种用于检测铅的电化学传感器,包括一在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的检测端表面修饰有多壁碳纳米管,多壁碳纳米管上沉积有纳米金粒子,巯基修饰的捕获探针连接在纳米金粒子上,前述电化学传感器还包括适体探针,适体探针与巯基修饰的捕获探针通过互补配对形成双链结构。本发明采用适体探针,可包裹铅离子,从而使适体探针与捕获探针分离,在分离的过程中产生可供检测的电化学信号从而达到检测水体中铅离子含量的目的,具有灵敏度高、选择性好、稳定性好等优势。
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