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公开(公告)号:CN115007183B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210563213.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种用于电催化还原硝酸盐产氮气的单原子过渡金属/氮掺杂介孔碳材料的制备方法,分别以三嵌段共聚物F127、低分子量酚醛树脂、正硅酸乙酯、双氰胺和可溶性过渡金属盐作为软模板剂、碳源、二氧化硅前驱体、氮源和过渡金属前驱体,在有机溶剂中进行多组分共组装,干燥后的固体在氩气气氛下热解,刻蚀去除二氧化硅模板,得到单原子过渡金属/氮掺杂介孔碳材料。本发明制备的单原子过渡金属/氮掺杂介孔碳材料比表面积高,具有有序介孔结构,过渡金属元素以单原子的形式均匀分散,其应用于电催化还原硝酸盐具有优异的催化活性、高的产物选择性和循环稳定性。该制备方法简单易行,普适性强,在废水脱氮方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115007183A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210563213.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种用于电催化还原硝酸盐产氮气的单原子过渡金属/氮掺杂介孔碳材料的制备方法,分别以三嵌段共聚物F127、低分子量酚醛树脂、正硅酸乙酯、双氰胺和可溶性过渡金属盐作为软模板剂、碳源、二氧化硅前驱体、氮源和过渡金属前驱体,在有机溶剂中进行多组分共组装,干燥后的固体在氩气气氛下热解,刻蚀去除二氧化硅模板,得到单原子过渡金属/氮掺杂介孔碳材料。本发明制备的单原子过渡金属/氮掺杂介孔碳材料比表面积高,具有有序介孔结构,过渡金属元素以单原子的形式均匀分散,其应用于电催化还原硝酸盐具有优异的催化活性、高的产物选择性和循环稳定性。该制备方法简单易行,普适性强,在废水脱氮方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112958043A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110147157.7
申请日:2021-02-03
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种用于去除重金属离子的针铁矿/羧基化纤维素纳米晶复合材料的制备方法,所述重金属离子为重金属废水中的,本发明提供的复合材料由针铁矿、羧基化纤维素纳米晶通过水热法复合而成,解决了针铁矿易团聚和纤维素纳米晶分离困难等问题,并提高了对重金属离子得吸附能力。通过该制备方法所获得的复合材料对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、As(Ⅴ)等重金属离子均有较高的吸附容量、较快的吸附速率。本发明方法所用的原料价廉易得,制备工艺简单,条件温和,所制备的针铁矿/羧基化纤维素纳米晶复合材料是一种性能优良、成本低的重金属吸附剂,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112452327B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202011333006.2
申请日:2020-11-25
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/00 , B01J35/08 , B01J35/10 , C02F1/62 , C02F101/22
Abstract: 本发明提供一种铁基介孔硅‑碳微球纳米复合材料及其制备方法和应用,本发明提供的铁基介孔硅‑碳微球纳米复合材料,通过在介孔碳硅小球堆积的微球中引入纳米零价铁,大幅提升了对水体中重金属的去除性能。铁基介孔硅‑碳微球纳米复合材料对重金属的去除过程主要通过吸附、还原、沉淀等多种途径实现。其中,有序介孔结构显著增强了对重金属的吸附性能,而纳米零价铁的原位合成则成功引入了多个反应活性位点。本发明可用于对水体中铬(Ⅵ)、镉(Ⅱ)等多种重金属的去除,具有去除能力强、可再生循环等优点。
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公开(公告)号:CN112588257A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011284849.8
申请日:2020-11-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种有序介孔硅‑玻璃纤维纸复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为以硅酸钠为硅源,合成高度有序、高比表面的有序介孔二氧化硅材料;接下来以纳米硅溶胶为粘结剂,将介孔二氧化硅材料与硅溶胶充分混合;加入氨水调节pH值,使胶粒间缓慢聚合而形成稳定的介孔硅凝胶;将预处理过的玻璃纤维纸完全浸渍于在介孔硅凝胶中,使二者充分粘结并烘干固化。介孔二氧化硅材料比表面积高、孔体积大,且有序度好、稳定性高。同时,纳米硅溶胶具有比表面积大结合力强等优点,作为气固催化剂的载体具有良好优势。该制备方法制得的复合材料有序度高、稳定性好、吸附容量大、催化效率高,能够大大提高挥发性有机物(VOCs)的去除率。
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公开(公告)号:CN112588257B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011284849.8
申请日:2020-11-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种有序介孔硅‑玻璃纤维纸复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为以硅酸钠为硅源,合成高度有序、高比表面的有序介孔二氧化硅材料;接下来以纳米硅溶胶为粘结剂,将介孔二氧化硅材料与硅溶胶充分混合;加入氨水调节pH值,使胶粒间缓慢聚合而形成稳定的介孔硅凝胶;将预处理过的玻璃纤维纸完全浸渍于在介孔硅凝胶中,使二者充分粘结并烘干固化。介孔二氧化硅材料比表面积高、孔体积大,且有序度好、稳定性高。同时,纳米硅溶胶具有比表面积大结合力强等优点,作为气固催化剂的载体具有良好优势。该制备方法制得的复合材料有序度高、稳定性好、吸附容量大、催化效率高,能够大大提高挥发性有机物(VOCs)的去除率。
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公开(公告)号:CN113680315A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110760065.6
申请日:2021-07-06
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J32/00 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供一种负载锰镧氧化物的水热碳微球复合材料及其制备方法和应用,本发明提供的负载锰镧氧化物的水热碳微球复合材料,在水热碳表面通过氧化‑共沉淀法引入纳米锰镧氧化物,大幅提升了对水体中重金属的去除性能。负载锰镧的水热碳微球复合材料对重金属的去除过程主要通过吸附、氧化、沉淀等多种途径实现。其中,水热碳微球基体显著提升了锰镧氧化物的分散性,而锰镧氧化物的负载则成功引入了多个反应活性位点。本发明提供的负载锰镧氧化物的水热碳微球复合材料可用于对水体中铅(Ⅱ)、镉(Ⅱ)等阳离子型重金属,以及砷(Ⅴ)等含氧阴离子型重金属的去除,具有吸附能力强、可再生循环等优点。
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公开(公告)号:CN113198416A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110324280.1
申请日:2021-03-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供本发明提供了一种零价铁/介孔二氧化硅复合材料的制备方法及其在环境修复中的应用,采用氯化铁作为铁源,硼氢化钠作为还原剂,正硅酸乙酯作为硅源,十六烷基三甲基溴化铵作为表面活性剂及介孔模板,在氮气气氛下合成得到一种介孔二氧化硅包裹的纳米零价铁材料。本发明提供的零价铁/介孔二氧化硅复合材料中的介孔二氧化硅包裹的纳米零价铁材料可减缓零价铁在反应过程中的聚集与腐蚀。将本发明提供的制备方法制备得到的零价铁/介孔二氧化硅复合材料可用于环境修复的污水中重金属的去除,对铅、镉具有较好的吸附效果。
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公开(公告)号:CN112264039A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011271531.6
申请日:2020-11-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及环境保护中氮氧化物控制技术领域,具体涉及一种应用于煤层气发电厂排放的中高温烟气脱硝催化剂的其制备方法和应用。该脱硝催化剂包括催化剂涂层和蜂窝陶瓷,催化剂涂层载体为介孔二氧化硅分子筛和涂敷型氧化铝,活性成分包括铁元素和/或铈元素,助催化成分包括钼元素、钨元素和钯元素;催化剂涂层经浸渍、烘干和焙烧法涂敷于蜂窝陶瓷得到工业脱硝催化剂,制备完成的蜂窝脱硝催化剂可有效应用于煤层气发电厂排放的中高温烟气脱硝,在500℃温度脱除氮氧化物效率达到99%,无毒且具备优异的耐久性。
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公开(公告)号:CN112958043B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110147157.7
申请日:2021-02-03
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种用于去除重金属离子的针铁矿/羧基化纤维素纳米晶复合材料的制备方法,所述重金属离子为重金属废水中的,本发明提供的复合材料由针铁矿、羧基化纤维素纳米晶通过水热法复合而成,解决了针铁矿易团聚和纤维素纳米晶分离困难等问题,并提高了对重金属离子得吸附能力。通过该制备方法所获得的复合材料对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、As(Ⅴ)等重金属离子均有较高的吸附容量、较快的吸附速率。本发明方法所用的原料价廉易得,制备工艺简单,条件温和,所制备的针铁矿/羧基化纤维素纳米晶复合材料是一种性能优良、成本低的重金属吸附剂,具有良好的应用前景。
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