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公开(公告)号:CN108993609A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810934913.9
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及环境催化材料领域,提供了一种高分散催化剂的制备方法及其应用。本发明是以碳纳米管作为载体,以一种金属配合物分子作为负载物来合成一种非均相催化剂,应用于紫外光Fenton体系,在可见光下催化降解有机物。本发明制备的催化剂具有制备简单、结构稳定及催化活性高等优点,具有潜在规模化的应用前景。
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公开(公告)号:CN108993518A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810935587.3
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/825 , B01J23/843 , B01J23/89 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36
CPC classification number: B01J23/002 , B01J23/78 , B01J23/825 , B01J23/8437 , B01J23/8946 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/36 , B01J2523/18 , B01J2523/842 , B01J2523/24 , B01J2523/33 , B01J2523/54
Abstract: 本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。
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公开(公告)号:CN108993505A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810935935.7
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/83 , B01J32/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种负载一种或多种金属轮胎碳高效光Fenton催化剂的制备方法及应用,属于有机废水控制领域。本发明中的催化剂以废旧轮胎经拔丝、破碎、低温热解、磁分选处理后所得到的样品,于高温煅烧预处理后,制作成轮胎碳作为载体,负载CoO、Fe2O3、CuO、CeO2中的一种或多种活性组分。在光Fenton体系下,该催化剂能显著提高过氧化氢的利用率,减少过氧化氢的使用量,于较广的pH范围内处理有机废水都有着较高的催化活性。此外,该发明所需原材料来源广泛、价格低廉,适用于产业化生产。
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公开(公告)号:CN108892615A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810930205.8
申请日:2018-08-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C67/31 , C07C69/736 , B01J27/06 , B01J35/10 , A61P29/00
Abstract: 本发明公开了一种表面改性的污泥炭催化剂在卡宾插入O-H反应,构筑C-O键中的应用。以α-重氮酯和酚类化合物为起始原料,高氯酸处理的改良污泥炭为催化剂,在加热条件下,空气氛围中,通过形成金属卡宾完成O-H插入,实现C-O键的构筑,一步反应生成α-(苯氧基)乙酸酯衍生物。该方法采用的催化剂是由城市污水处理后剩余的污泥制备所得,来源广、易制备、成本低廉且绿色环保;反应原料易得、条件温和、收率良好,可以实现克级规模的反应,具备工业化前景,同时实现了废弃物的再利用,符合绿色环保、绿色化学的宗旨。
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公开(公告)号:CN108727216A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810771549.9
申请日:2018-07-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C245/18 , C07C303/28 , C07C309/73
Abstract: 本发明公开了一种利用微波常压合成α-重氮酯类化合物的方法。以酯类化合物和对甲苯磺酰叠氮为起始原料,1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯(DBU)为催化剂,在微波辅助加热条件下,通过重氮转移反应,在30min内,即可生成α-重氮酯类化合物,所得α-重氮酯类化合物能够进一步生成功能化产物。该方法下有机反应速率相比传统的加热方法快数倍,反应效率高、操作简便、合成反应条件温和,产物种类丰富、其官能团具有多样性。
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