氮磷硫调控富集镍元素的仿生催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN113368880A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110475769.9

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了氮磷硫调控富集镍元素的仿生催化剂制备方法,通过在植物生长过程中加入硫酸镍、硫脲、硝酸铁和磷酸二氢铵,在植物体内富集大量的氮、磷、硫、镍元素,生长周期结束后,将植物分阶段煅烧,制得机械性、稳定性优异的仿生催化剂。其制备方法简单,将氮、磷、硫、镍原子可控掺杂至生物炭中,利用生物炭对光吸收强,氮、磷、硫、镍原子与碳原子之间增强电子迁移能力的特性,提高对有机污染物的降解率,并为新型光催化剂的制备提供了新的研究方向,也为制备原子级分散的催化剂进行能量转换提供了一种通用并可靠的方法。本发明制得的仿生催化剂用于去除有机污染物时,结合光催化技术和高级氧化技术能使有机污染物的降价率达99%以上。

    体相金属间化合物负载催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113368857A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110477462.2

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了体相金属间化合物负载催化剂的制备方法,具体在培养绿萝的营养液中加入钴化合物,绿萝将钴元素吸收,进而将绿萝烧结,制得多孔生物炭,可溶性氯化铜中的铜离子与硝酸镍中的镍离子通过浸渍的方式吸附于生物炭的孔道中,被热解形成铜镍金属间化合物,部分金属铜与生物炭中负载的金属钴形成钴铜金属间化合物,制得催化剂。采用本发明方法制得的催化剂中两种金属间化合物之间相互作用,增加了电子的迁移能力,使制备的催化剂具备高效的催化性能,两种金属间化合物被包覆或负载于生物炭中,提高了催化剂的耐用性,并提高了对水体中有机污染物的去除率,为应用于环境污染控制和能源转化领域的高效、稳定、多功能金属间化合物催化剂提供了新思路。

    体相金属间化合物负载催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113368857B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110477462.2

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了体相金属间化合物负载催化剂的制备方法,具体在培养绿萝的营养液中加入钴化合物,绿萝将钴元素吸收,进而将绿萝烧结,制得多孔生物炭,可溶性氯化铜中的铜离子与硝酸镍中的镍离子通过浸渍的方式吸附于生物炭的孔道中,被热解形成铜镍金属间化合物,部分金属铜与生物炭中负载的金属钴形成钴铜金属间化合物,制得催化剂。采用本发明方法制得的催化剂中两种金属间化合物之间相互作用,增加了电子的迁移能力,使制备的催化剂具备高效的催化性能,两种金属间化合物被包覆或负载于生物炭中,提高了催化剂的耐用性,并提高了对水体中有机污染物的去除率,为应用于环境污染控制和能源转化领域的高效、稳定、多功能金属间化合物催化剂提供了新思路。

    生物炭协同土壤腐殖质调控重金属活性的方法

    公开(公告)号:CN114804972A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110114089.4

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种生物炭协同土壤腐殖质有效调控重金属活性的方法,通过在重金属污染土壤中,添加由富铁生物炭和土壤腐殖质制备的改良剂,利用土壤腐殖质增强生物炭对重金属离子的吸附和转化,进而改良土壤,特别是生物炭由水生植物制备,负载铁含量高,并经过热解和激光扫射处理,生物炭比表面积大,为负载铁提供了极大的有效接触面积和反应改性空间,富铁生物炭中原子规则排布,提高了生物炭的活性位点,充分发挥富铁生物炭和土壤腐殖质的作用,本发明所述的生物炭对微生物电子传递过程介导效率提高52~58倍,微生物量达到10.5~12.0lg CFU/g,至少提升了1~2个数量级,本发明所提供的技术方法,操作简单,成本低。

    水生植物制备富铁生物炭的方法

    公开(公告)号:CN114804932A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110112004.9

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种水生植物制备富铁生物炭的方法,本发明采用水培方式培育作物,并为作物提供铁源,通过作物将铁元素吸收至作物的各个器官,再经过分段烧结及激光处理得到,从根本上解决了传统工艺中制备铁碳复合物铁易脱落的问题,而且不会涉及铁分散不均匀、易团聚的问题,激光处理的富铁生物炭中原子呈规则排布,有效提高了富铁生物炭的反应活性,制得的富铁生物炭,不仅零价纳米铁的负载量显著提高,而且生物炭材料的比表面积显著增强,对环境修复能力相应有所提高。

    氧化铈改性的仿生催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN113262791B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110475724.1

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铈改性的仿生催化剂制备方法,在凤眼蓝生长过程中加入镍源,凤眼蓝将镍元素吸收,对其热解,再与铈化合物在氢氧化钠的作用下发生沉淀反应,将反应生成的含有沉淀物氧化铈的生物炭在高温煅烧制得仿生催化剂。本发明制备的方法简单,制得的仿生催化剂中包含有镍元素和氧化铈,镍元素和氧化铈均匀分散在生物炭中,促进了仿生催化剂中的电子转移能力,提高了对有机污染物的去除率,并进一步改善其作为环境修复材料使用的可靠性和耐用性,为催化剂或仿生催化剂的制备提供了新的发展思路。

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