一种多功能杂化超滤膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109748360B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910145585.9

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能杂化超滤膜、制备方法及应用,属于水处理用膜分离技术领域。所述超滤膜包括皮层和支撑层,皮层用于超滤截留,支撑层用于催化氧化分解有机物,所述皮层位于支撑层之上,支撑层包括具有高级氧化催化活性的功能颗粒材料,超滤膜制备过程如下:a)将支撑层膜基质聚合物溶解至有机溶剂,制备溶液A;b)将具有高级氧化催化活性的功能颗粒材料加入至溶液A,混合均匀,制备共混铸膜液,利用共混铸膜液制备支撑层;c)将所述皮层铸膜液成膜于支撑层上,制备皮层。本发明的超滤膜不仅提高高级氧化的选择性,提高污染物的去除效果,还能有效减少氧化剂的添加,提高超滤膜的稳定性,延长使用寿命。

    一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113996300A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111425154.1

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂及其制备方法,属高级氧化催化技术领域;本发明中的一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂制备方法,以含钛金属盐或含锆金属盐为前驱体,然后制备得到含有上述前驱体颗粒与铁盐颗粒的重悬液,然后将所述重悬液进行热处理;所述热处理依次包括预活化热处理、水解结晶热处理和晶面形成热处理;通过梯度升温程序得到Zr‑Fe或Ti‑Fe双金属催化剂,该催化剂能够在双金属界面处生成强氧化性活性物种,实现对近中性pH条件下污染物选择性去除。

    一种调控铁基芬顿催化剂氧化活性物选择性生成的方法

    公开(公告)号:CN113058602A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110374731.2

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种调控铁基芬顿催化剂氧化活性物选择性生成的方法,属于高级氧化催化技术领域。所述催化剂是由盐A和盐B经过共沉淀反应后的产物进行梯度热解处理得到;所述盐A包括铁盐;所述盐B中的阳离子包括除铁以外的其他金属离子;所述梯度热解处理的升温速率为5℃/min~15℃/min,且热解处理后与处理前的温差为60℃~480℃;所述盐A中铁元素摩尔量为A1,盐B中除铁以外的其他金属离子摩尔量为B1;通过调节A1/B1来控制催化剂催化氧化活性物的生成种类。本发明能将芬顿反应体系中的羟基自由基或高价铁贡献率控制在80%以上,从而达到氧化活性物的种类选择性控制的目的。

    一种基于金属有机骨架材料的吸附膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109603762A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811606158.8

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架材料的吸附膜、制备方法及应用,属于废水深度处理与回用领域。所述吸附膜采用改性金属有机骨架材料与铸膜液共混制备而成,所述的改性金属有机骨架材料中包括铁氧化物,本发明还提供一种废水深度处理方法,所述方法包括以下步骤:a)使含有污染物的废水通过所述吸附膜,进行污染物的吸附;b)将步骤a)处理后的吸附膜放置于双氧水溶液中搅拌,进行污染物降解与膜材料再生,所述双氧水溶液为酸性溶液。本发明的方法将膜分离段吸附污染物与膜清洗段氧化降解污染物耦合,不仅能够有效的提高污染物的吸附和降解效率,还能够有效解决长期膜催化过程膜材料寿命降低的问题。

    一种调控铁基芬顿催化剂氧化活性物选择性生成的方法

    公开(公告)号:CN113058602B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110374731.2

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种调控铁基芬顿催化剂氧化活性物选择性生成的方法,属于高级氧化催化技术领域。所述催化剂是由盐A和盐B经过共沉淀反应后的产物进行梯度热解处理得到;所述盐A包括铁盐;所述盐B中的阳离子包括除铁以外的其他金属离子;所述梯度热解处理的升温速率为5℃/min~15℃/min,且热解处理后与处理前的温差为60℃~480℃;所述盐A中铁元素摩尔量为A1,盐B中除铁以外的其他金属离子摩尔量为B1;通过调节A1/B1来控制催化剂催化氧化活性物的生成种类。本发明能将芬顿反应体系中的羟基自由基或高价铁贡献率控制在80%以上,从而达到氧化活性物的种类选择性控制的目的。

    一种多功能杂化超滤膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109748360A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910145585.9

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能杂化超滤膜、制备方法及应用,属于水处理用膜分离技术领域。所述超滤膜包括皮层和支撑层,皮层用于超滤截留,支撑层用于催化氧化分解有机物,所述皮层位于支撑层之上,支撑层包括具有高级氧化催化活性的功能颗粒材料,超滤膜制备过程如下:a)将支撑层膜基质聚合物溶解至有机溶剂,制备溶液A;b)将具有高级氧化催化活性的功能颗粒材料加入至溶液A,混合均匀,制备共混铸膜液,利用共混铸膜液制备支撑层;c)将所述皮层铸膜液成膜于支撑层上,制备皮层。本发明的超滤膜不仅提高高级氧化的选择性,提高污染物的去除效果,还能有效减少氧化剂的添加,提高超滤膜的稳定性,延长使用寿命。

    一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113996300B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111425154.1

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂及其制备方法,属高级氧化催化技术领域;本发明中的一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂制备方法,以含钛金属盐或含锆金属盐为前驱体,然后制备得到含有上述前驱体颗粒与铁盐颗粒的重悬液,然后将所述重悬液进行热处理;所述热处理依次包括预活化热处理、水解结晶热处理和晶面形成热处理;通过梯度升温程序得到Zr‑Fe或Ti‑Fe双金属催化剂,该催化剂能够在双金属界面处生成强氧化性活性物种,实现对近中性pH条件下污染物选择性去除。

    一种负载型双金属高级氧化催化剂、制备方法及其各强化功能贡献的分析方法

    公开(公告)号:CN109569729B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201811606157.3

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载型双金属高级氧化催化剂、制备方法及其各强化功能贡献的分析方法,属于废水处理用催化材料领域。所述催化剂的制备包括以下步骤:1)载体准备:取MIL‑53(Cu)为载体材料,进行预处理;2)铁盐负载:配制铁盐溶液,将所述的MIL‑53(Cu)载体材料置于铁盐溶液中,充分混合均匀,通过浸渍法进行负载;3)铁的固定:将步骤2)处理后的载体材料上的铁通过焙烧固定,然后清洗除去未固定的铁,得到所述催化剂。本发明的负载型双金属高级氧化催化剂的各强化功能贡献的分析方法,可以对催化剂的催化贡献效果进行测定,测定结果表明,本发明的催化剂极大的提高了双金属催化的催化性能。

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