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公开(公告)号:CN115970695A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310011095.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种镂空框架结构钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用,催化剂为CoFeO‑NAFSs,其为Co3O4、CoFe2O4、Fe2O3和Fe3O4纳米颗粒组成的复合氧化物,是多晶体、多孔的镂空框架状结构。制备方法为:将四水醋酸钴和二水合柠檬酸三钠溶解在水中形成溶液A;将铁氰化钾溶解在超纯水中形成溶液B;在磁搅拌下,将溶液B添加到溶液A中,在30~40℃下陈化30~40小时;通过离心收集沉淀物,用去离子水和乙醇洗涤,并在50~70℃下干燥6~12小时,制得Co‑Fe PBA NAFSs;将Co‑Fe PBA NAFSs在空气气氛下在200~300℃下煅烧2~3h,得到CoFeO‑NAFSs。本发明涉及的镂空框架材料具有更多暴露的催化活性位点,作为催化剂可显著提升PMS的氧化效率,具有PMS消耗更低、更高的催化活性,更低的反应时间、有机污染物降解率更高等优势。
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公开(公告)号:CN116459854A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310011144.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种可磁性回收空心棱柱形钴铁合金非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用。该催化剂为氮掺杂碳包覆在纳米合金Co7Fe3颗粒聚集物表面形成的空心棱柱的合金材料,制备方法包括:以聚乙烯吡咯烷酮和醋酸钴四水合物为原料,以乙醇为溶剂,加热反应后制得Co‑Prism前体;将分散至无水乙醇中的Co‑Prism前体与溶解至去离子水中的K3[Fe(CN)6]在室温下搅拌混合反应生成Co‑Fe PBA(Prism);在氮气保护和密封环境下,将Co‑Fe PBA(Prism)煅烧反应后,停止加热直至冷却至室温,得到Co7Fe3@C‑Prism,用于催化PMS降解水中的难降解有机污染物。本发明构建了空心结构的钴铁合金非均相类芬顿催化剂,暴露了更多的活性面积,催化活性更高,实现了磁性回收并在多次重复利用下保持了良好的催化活性,大大降低污染物降解成本。
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公开(公告)号:CN115920899A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310011143.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种空心棱柱形钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用,所述钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂为CoFeO‑Prism,其为Co3O4与Fe3O4的复合氧化物,所述CoFeO‑Prism的形貌为微米尺度的空心棱柱形结构。制备方法包括:以聚乙烯吡咯烷酮和醋酸钴四水合物为原料,以乙醇为溶剂,加热反应后制得Co‑Prism前体;将分散至无水乙醇中的Co‑Prism前体与溶解至去离子水中的K3[Fe(CN)6],在室温下搅拌混合反应生成Co‑Fe PBA(Prism);将Co‑Fe PBA(Prism)煅烧至200~300℃反应,停止加热打开反应器冷却至室温,得到CoFeO‑Prism。本发明的中空材料具有更高的比表面积,具有更多暴露的催化活性位点,有效提高了催化剂的催化效率。本发明可显著提升PMS的氧化效率,其在活化PMS降解有机污染物,尤其是染料、抗生素等难降解有机污染物表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN115920899B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202310011143.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种空心棱柱形钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂的制备方法及其应用,所述钴铁氧化物非均相类芬顿催化剂为CoFeO‑Prism,其为Co3O4与Fe3O4的复合氧化物,所述CoFeO‑Prism的形貌为微米尺度的空心棱柱形结构。制备方法包括:以聚乙烯吡咯烷酮和醋酸钴四水合物为原料,以乙醇为溶剂,加热反应后制得Co‑Prism前体;将分散至无水乙醇中的Co‑Prism前体与溶解至去离子水中的K3[Fe(CN)6],在室温下搅拌混合反应生成Co‑Fe PBA‑Prism;将Co‑Fe PBA‑Prism煅烧至200~300℃反应,停止加热打开反应器冷却至室温,得到CoFeO‑Prism。本发明的中空材料具有更高的比表面积,具有更多暴露的催化活性位点,有效提高了催化剂的催化效率。本发明可显著提升PMS的氧化效率,其在活化PMS降解有机污染物,尤其是染料、抗生素等难降解有机污染物表现出优异的性能。
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