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公开(公告)号:CN107954508B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201711233646.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C02F1/70 , B01J23/52 , B01J23/46 , B01J35/08 , B01J13/02 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种介孔碳空心微球及其制备方法和应用。该制备方法包括:将壳聚糖和配体分散于溶剂中,形成混合液;在20℃‑100℃下,搅拌2h‑48h,固液分离后,得到CTS‑i;将CTS‑i与含硅模板分散于碱性醇溶剂中,搅拌2h‑36h,固液分离后,得到Si‑T@CTS‑i;在惰性气氛中,将Si‑T@CTS‑i以2℃/min‑20℃/min的速率升温至800℃‑1000℃并恒温保持1h‑12h;在20℃‑80℃下,碱溶液处理6h‑36h,得到介孔碳空心微球。本发明还提供了上述制备方法得到的介孔碳空心微球,该介孔碳空心微球可以用于降解污水中的有机物。
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公开(公告)号:CN107930670A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711233880.7
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种自支撑型均相化的多相催化材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:将锌盐、芳香羧酸和有机溶剂混合,得到MOF-i;以二甲基咪唑、硝酸钴为原料水为溶剂,合成ZIF-67纳米晶;将ZIF-67纳米晶、MOF-i和溶剂混合,在室温下搅拌0.5h-3h,得Zn/Co-MOF-i/ZIF-67;在惰性气氛下,将Zn/Co-MOF-i/ZIF-67热解1h-8h,得到自支撑型均相化的多相催化材料。本发明还提供了由上述制备方法制备得到的催化材料,本发明的该催化材料可以用于降解污水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN107930670B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201711233880.7
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种自支撑型均相化的多相催化材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:将锌盐、芳香羧酸和有机溶剂混合,得到MOF‑i;以二甲基咪唑、硝酸钴为原料水为溶剂,合成ZIF‑67纳米晶;将ZIF‑67纳米晶、MOF‑i和溶剂混合,在室温下搅拌0.5h‑3h,得Zn/Co‑MOF‑i/ZIF‑67;在惰性气氛下,将Zn/Co‑MOF‑i/ZIF‑67热解1h‑8h,得到自支撑型均相化的多相催化材料。本发明还提供了由上述制备方法制备得到的催化材料,本发明的该催化材料可以用于降解污水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN106540732B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201610914881.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种还原氧化石墨烯/介孔石墨化氮化碳材料及制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将阳离子表面活性剂(S)、富氮碳源(P)与氧化石墨烯(GO)分散于碱性醇‑水混合溶液中,然后进行低温(40‑80℃)挥发诱导自组装,得到介观S‑P‑GO三元超分子聚集体;(2)将所述介观S‑P‑GO三元超分子聚集体进行两段升温焙烧,制得还原氧化石墨烯/介孔石墨化氮化碳材料。上述还原氧化石墨烯/介孔石墨化氮化碳材料制备方法简易高效,且克服了目前g‑C3N4类催化材料存在比表面积低、光生电荷复合快等问题,因而能显著提高在有机染料降解中的催化性能。
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公开(公告)号:CN106540732A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610914881.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了一种还原氧化石墨烯/介孔石墨化氮化碳材料及制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将阳离子表面活性剂(S)、富氮碳源(P)与氧化石墨烯(GO)分散于碱性醇-水混合溶液中,然后进行低温(40-80℃)挥发诱导自组装,得到介观S-P-GO三元超分子聚集体;(2)将所述介观S-P-GO三元超分子聚集体进行两段升温焙烧,制得还原氧化石墨烯/介孔石墨化氮化碳材料。上述还原氧化石墨烯/介孔石墨化氮化碳材料制备方法简易高效,且克服了目前g-C3N4类催化材料存在比表面积低、光生电荷复合快等问题,因而能显著提高在有机染料降解中的催化性能。
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公开(公告)号:CN107954508A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711233646.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C02F1/70 , B01J23/52 , B01J23/46 , B01J35/08 , B01J13/02 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种介孔碳空心微球及其制备方法和应用。该制备方法包括:将壳聚糖和配体分散于溶剂中,形成混合液;在20℃-100℃下,搅拌2h-48h,固液分离后,得到CTS-i;将CTS-i与含硅模板分散于碱性醇溶剂中,搅拌2h-36h,固液分离后,得到Si-T@CTS-i;在惰性气氛中,将Si-T@CTS-i以2℃/min-20℃/min的速率升温至800℃-1000℃并恒温保持1h-12h;在20℃-80℃下,碱溶液处理6h-36h,得到介孔碳空心微球。本发明还提供了上述制备方法得到的介孔碳空心微球,该介孔碳空心微球可以用于降解污水中的有机物。
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