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公开(公告)号:CN119119564A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411187815.5
申请日:2024-08-28
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种海藻酸钙表面负载纳米缺陷MOF‑801的气凝胶材料及其制备方法、应用。所述气凝胶的制备方法包括:将八水氧氯化锆加入到甲酸/水的混合溶液中形成均相溶液,紧接着将富马酸加入上述均相溶液,室温反应一段时间后,将得到的产物离心,水和乙醇洗涤,干燥后得到MOF‑801‑G;将MOF‑801‑G、光热材料聚吡咯(PPy)、海藻酸钠和水搅拌混合得到均匀分散的溶液,将均匀溶液倒入到不同的模具当中,冷冻干燥后得到PPy/MOF‑801‑G/SA(PMS)气凝胶,接着PMS气凝胶浸入CaCl2溶液中进行交联,冷冻干燥后得到PPy/MOF‑801‑G/CA(PMC)气凝胶。本发明的大气集水气凝胶材料具有优异的吸水性能和光热转换效率,并且在实际应用中可以收集到符合世界卫生组织(WHO)饮用水水质标准的清洁水。
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公开(公告)号:CN119060403A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411185008.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 华侨大学
IPC: C08J9/30 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08L33/26 , C02F1/14 , C02F103/08 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及茶渣的固废利用以及光热蒸发领域,具体提供了一种基于茶渣生物炭的光热蒸发材料、其制备方法及应用。制备方法为:根据茶渣生成茶渣生物炭,将茶渣生物炭、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、超纯水混合并超声处理十分钟。随后在快速机械搅拌下加入十二烷基硫酸钠,剧烈机械搅拌后,得到发泡浆料;最后在温和搅拌的情况下向稳定的发泡浆料中依次加入以N,N,N′,N′‑四甲基乙二胺和过硫酸铵溶液,静置片刻后,得到茶渣生物炭基多孔水凝胶的光热蒸发材料。本发明利用废弃茶渣开发高利用价值的光热蒸发材料。该光热蒸发材料具有优异的蒸发速率和海水淡化性能,并且能有效去除多种印染废水,获得清洁水。
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公开(公告)号:CN115501877B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211307617.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 华侨大学 , 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司
IPC: B01J23/83 , C02F1/78 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种用于催化臭氧选择性氧化水中氨氮的层状复合钴铈催化剂及其制备方法、应用,包括:分别配置钴离子溶液和铈离子溶液;然后将钴离子溶液和铈离子溶液混合,得到混合金属溶液;边搅拌边在混合金属溶液中缓慢滴加碳酸盐溶液,继续搅拌老化得到沉淀;该沉淀经离心、清洗、烘干、研磨和煅烧后,得到层状复合钴铈催化剂。本发明以碳酸盐为沉淀剂,通过合理设计催化剂的组成并优化制备条件从而得到具有高催化剂活性和高选择性的层状复合钴铈催化剂。将该层状复合钴铈催化剂用于催化臭氧氧化水中氨氮,既能实现水中氨氮的高效去除,又能将大部分去除的氨氮快速转化为氮气,从而降低水中总氮和减少二次污染。
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公开(公告)号:CN117123182A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311018166.1
申请日:2023-08-14
Applicant: 华侨大学 , 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司 , 吉林建筑大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J23/34 , B01J35/00 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锰水凝胶及制备方法、应用。二氧化锰水凝胶在去除水中有机污染物的应用,包括以下步骤:配置浓度为25mg/L的苯酚溶液模拟化工废水的污染物,向苯酚溶液中加入二氧化锰水凝胶,并通过氙灯光照进行光热催化降解苯酚。本发明制得的二氧化锰水凝胶能有效去除水中有机污染物,适用范围广、稳定性高,还能够高效解决水中致癌的挥发性污染物苯酚的污染问题。
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公开(公告)号:CN116925415A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310613369.9
申请日:2023-05-29
Applicant: 华侨大学
IPC: C08J9/00 , C02F1/04 , C08J3/075 , C08F292/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08L51/10 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种基于废弃锂电池回收石墨的碳基光热材料及制备方法、应用,制备方法为将废弃锂电池浸泡在氯化钠溶液中,完全放电并干燥,然后分离负极材料,将负极材料快速浸入去离子水中回收废石墨;将回收的废石墨浸泡在过硫酸铵溶液中,过滤、洗涤、干燥,将处理后的石墨浸入硫酸/过氧化氢溶液中,过滤、洗涤、干燥,获得再生石墨;将所述的再生石墨和水研磨,得到浆料,经过超声,得到均匀分散液;向所述分散液中加入N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺和丙烯酰胺,搅拌均匀,再加入十二烷基硫酸钠,剧烈机械搅拌后,得到发泡浆料;向所述发泡浆料中依次加入N,N,N′,N′‑四甲基乙二胺和过硫酸铵溶液,静置片刻后,得到再生石墨碳基多孔水凝胶。
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公开(公告)号:CN116874011A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310554482.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种基于界面光蒸汽转换的光蒸发装置,包括进水箱、光蒸发室和淡水箱,所述光蒸发室包括半球形玻璃罩、环形蒸发腔、界面光蒸汽转换材料及隔热输水海绵,其中,所述环形蒸发腔连接所述进水箱,所述半球形玻璃罩设置于所述环形蒸发腔上方且与所述淡水箱连接;所述界面光蒸汽转换材料与所述隔热输水海绵设置与所述环形蒸发腔与所述半球形玻璃罩之间,且所述隔热输水海绵设置于所述界面光蒸汽转换材料下方,以将所述环形蒸发腔内的水吸至所述界面光蒸汽转换材料内。本发明还提供了一种基于界面光蒸汽转换的光蒸发装置的使用方法。通过本发明装置,可以有效提高光蒸发的效率,结构简单。
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公开(公告)号:CN115501877A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211307617.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 华侨大学 , 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司
IPC: B01J23/83 , C02F1/78 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种用于催化臭氧选择性氧化水中氨氮的层状复合钴铈催化剂及其制备方法、应用,包括:分别配置钴离子溶液和铈离子溶液;然后将钴离子溶液和铈离子溶液混合,得到混合金属溶液;边搅拌边在混合金属溶液中缓慢滴加碳酸盐溶液,继续搅拌老化得到沉淀;该沉淀经离心、清洗、烘干、研磨和煅烧后,得到层状复合钴铈催化剂。本发明以碳酸盐为沉淀剂,通过合理设计催化剂的组成并优化制备条件从而得到具有高催化剂活性和高选择性的层状复合钴铈催化剂。将该层状复合钴铈催化剂用于催化臭氧氧化水中氨氮,既能实现水中氨氮的高效去除,又能将大部分去除的氨氮快速转化为氮气,从而降低水中总氮和减少二次污染。
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公开(公告)号:CN113877492A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111363966.8
申请日:2021-11-17
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供一种多孔MoS2水凝胶、制备方法及其应用,该制备方法包括:先将钼酸盐、硫脲和水放入反应釜中反应,得到MoS2纳米材料;然后将MoS2纳米材料、丙烯酰胺、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺和水放入球磨罐中研磨,得到浆料;浆料搅拌发泡后,得到多孔浆料;最后以N,N,N’,N’‑四甲基乙二胺为催化剂,过硫酸盐水溶液为引发剂,使多孔浆料进行凝胶化反应,得到多孔MoS2水凝胶。本发明的多孔MoS2水凝胶以聚丙烯酰胺水凝胶为基底,其上均匀分布有呈花瓣状的MoS2纳米材料。与现有的大多数光蒸发材料相比,多孔MoS2水凝胶具有较高的蒸汽蒸发速率和优异的抗结盐性能,是一种高效的海水淡化材料。
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公开(公告)号:CN119391989A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411567799.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池正极材料回收再利用技术领域。本发明提供了一种复合体系萃取剂萃取锂离子电池浸出液金属离子的方法,通过将磷酸类萃取剂和离子液体混合得到复合萃取体系,包括萃取,分离和反萃取等步骤,实现废旧锂电池浸出液金属离子萃取分离,无需精细调节平衡pH,萃取剂稳定性好,能够多次循环利用,萃取容量高。
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公开(公告)号:CN116535664B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310588421.X
申请日:2023-05-24
Applicant: 华侨大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C09D11/14 , C09D11/04 , C09D11/106 , B33Y70/00 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种3D打印MOFs材料及制备方法、应用,包括:制备MIL‑101(Fe);将海藻酸钠和明胶加超纯水搅拌成粘滞流体,再将制备好的MIL‑101(Fe)倒入,继续搅拌均匀,得到MIL‑101(Fe)浆料作为3D打印油墨;将制备好的MIL‑101(Fe)浆料放入3D打印机的物料罐中,根据预设的切片模型来控制3D打印机的喷头的运动轨迹,并在喷头移动过程中将MIL‑101(Fe)浆料从喷嘴挤出,打印在平台上;将打印成型的样品在交联液中充分交联,得到混合基质,将混合基质冷冻干燥得到3D打印MOFs材料。
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