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公开(公告)号:CN117160499A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140953.3
申请日:2023-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: B01J27/186 , C02F1/50 , B01J23/18 , B01J27/18 , B01J35/00
Abstract: 本发明提供一种用于可见光催化灭活铜绿微囊藻复合材料及其制备方法,制备方法包括以NaBiO3·2H2O和NaOH为反应原料,经水热反应获得黑色固体BiO2‑x;将BiO2‑x超声分散于适量CH3COOAg中,然后滴加适量的磷酸二氢钠(Na2HPO4),得到沉淀物,沉淀物经离心收集、洗涤和真空干燥,得到复合材料—BiO2‑x/Ag3PO4。过通过实验证明,在BiO2‑x/Ag3PO4、单一BiO2‑x、单一Ag3PO4的投加量相同,以及待处理污水中铜绿微囊藻溶液的初始浓度相同的情况下,本发明实施例提供的BiO2‑x/Ag3PO4在5h内铜绿微囊藻的降解效率达到100%,而单一Ag3PO4在5h内对铜绿微囊藻的降解效率为61.4%,单一BiO2‑x在5h内对铜绿微囊藻的降解效率仅为19.8%。相较于单一Ag3PO4,BiO2‑x/Ag3PO4复合光催化纳米材料具有更宽的可见光吸收范围和更强的对铜绿微囊藻的降解能力。
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公开(公告)号:CN116393171A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310329508.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , B01J37/10 , B01J31/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种Cu9S5基复合光催化纳米材料及制备方法和应用,包括:S1、将摩尔比为2:2:1的乙酸铜、硫脲和聚乙烯吡咯烷酮溶解于适量聚乙二醇后,放入反应釜中进行水热反应,控制所述水热反应的温度为150‑180℃,时间为15‑18h,反应产物经洗涤、真空干燥得到Cu9S5;S2、将所述Cu9S5溶解于去离子水中,进一步加入吡咯单体混合均匀得到混合溶液,继续向混合溶液中逐滴加物质的量是所述吡咯单体2.5倍的FeCl3溶液,搅拌使其发生反应,反应产物经洗涤、真空干燥得到Cu9S5与PPy的质量比为1:1‑7的所述Cu9S5基复合光催化纳米材料Cu9S5/PPy。该结构能在全光谱、可见光和近红外光催化体系下,对以雷尼替丁为代表的组胺H2受体拮抗剂的降解效果尤其显著,且具有稳定性好、可重复利用的特点。
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公开(公告)号:CN114130397A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111428842.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J23/80 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一种ZnO基异质结光催化复合材料及其制备和应用。所述方法包括:步骤1,制备TiO2溶胶;步骤2,制备TiO2‑rGO/Fe3O4悬浮液;步骤3,将溶解于蒸馏水的乙酸锌加入到上述TiO2‑rGO/Fe3O4悬浮液中,用氢氧化钠溶液调节其pH至12后,进行第一水热反应;步骤4,将第一水热反应后的反应体系进行第一后处理,得到ZnO1‑x@TiO2‑x‑rGO/Fe3O4纳米材料。本发明提供的可见光催化剂稳定性好、对微污染物降解速率高,且制备方法简单;其中,通过在rGO基元材料的表面附着带有氧空穴的TiO2‑x纳米颗粒、ZnO1‑x纳米颗粒及负载Fe3O4纳米颗粒,拥有了可以吸收全可见光谱的可见光、方便回收重复利用等优点,可适用于新烟碱类农药污染物的高效光催化处理。
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公开(公告)号:CN112520813A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011312619.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种自持型新能源净水智能浮岛,该装置包括:浮岛式载体、亚克力透明箱体、蓄电池、动力系统、智能模块、监测系统、太阳能电池系统以及光催化系统;其中,太阳能电池系统设置在浮岛式载体的周围;动力系统设置在浮岛式载体的一侧;亚克力透明箱体,设置在浮岛式载体上;在亚克力透明箱体中,放置蓄电池、智能模块以及监测系统;光催化系统设置于亚克力透明箱体的四周。通过本发明的装置,可实现在紫外光和可见光下,皆能对水体中的有机污染物进行催化降解,达到经济环保、快速、高效地净化水体的目的;并且,由于本发明的装置具有可移动性,能地针对性地处理死水区,提高了装置的实用性。
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公开(公告)号:CN112495415A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011312647.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种纳米管催化材料及其制备方法和用途,其中,该方法包括:以三聚氰胺为原料,制备g‑C3N4;以Co(NO3)2·6H2O和三聚氰胺为原料,制备CNCo;以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为原料,制备TCNCNCo‑30;在惰性气体保护下,对TCNCNCo‑30进行煅烧,制得纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500。本发明以g‑C3N4、CNCo以及钛酸丁酯为反应物,使得制备的纳米管催化材料TCNCNCo‑30‑500,具有CNCo纳米管和TiO2纳米颗粒的吸附、光催化特性及Co对可见光的强吸收特性,从而达到以该材料为催化材料,可以快速富集、去除、催化降解水环境中的双酚A的目的,解决了传统光催化剂催化效率低、较低的光转化效率和较窄的光响应范围等问题。
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公开(公告)号:CN114146708A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111435974.9
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J23/745 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种磁性TiO2基体改性光催化剂及其制备和应用。所述方法包括:步骤1,制备TiO2溶胶;步骤2,将氧化石墨烯和六水合氯化铁溶解于有机醇中,得到第一混合体系,并将醋酸钠、TiO2溶胶、乙二胺依次加入到所述第一混合体系中,得到第二混合体系;步骤3,将所述第二混合体系置于反应容器中,进行水热反应;步骤4,将水热反应后的反应体系进行后处理,得到TiO2‑x‑rGO/Fe3O4纳米材料。本发明提供的可见光催化剂稳定性好、对微污染物降解速率高,且制备方法简单;其中,通过在rGO基元材料的表面附着带有氧空穴的TiO2‑x纳米颗粒及Fe3O4纳米颗粒,拥有了可以吸收全可见光谱的可见光、方便回收重复利用等优点,可适用于新烟碱类农药污染物的高效光催化处理。
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公开(公告)号:CN112844432A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011555926.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本申请提供了一种三元磁性复合纳米材料,属于光催化纳米复合材料技术领域与污染物处理领域。本申请的三元磁性复合纳米材料为层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe,层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe由片状C3N4‑Cg、片状的ZnO和负载在ZnO与C3N4‑Cg之间的CNFe组成;其中,所述C3N4‑Cg包括g‑C3N4和g‑C3N4边缘处的石墨烯;所述CNFe为包覆铁的碳纳米管。本申请在g‑C3N4中引入了石墨烯、ZnO和CNFe,扩展了g‑C3N4的光吸收范围,由原来的可见光波段扩展至全可见光。
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公开(公告)号:CN112525635A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011312649.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种提取微塑料的方法,该方法以洗面奶中的微塑料为目标分离污染物,洗面奶在盐溶液中分散而微塑料漂浮在上层,弃去下层溶液后,再利用有机溶剂对包含塑料的上层液体,进行消泡而微塑料沉淀在下层,弃去上层溶液后,对提取的微塑料进行洗涤、真空抽滤、烘干,最终得到干燥的微塑料。本发明所提供的提取方法,能够高效的消除洗面奶中的胶体及泡沫,且不会对微塑料的物化特征产生影响,解决现有技术中存在的提取过程耗时长、效率低、胶体堵塞滤膜等问题,同时避免使用毒性较大的有机溶剂,保障了实验人员的健康,经济环保,为解决洗面奶中微塑料污染物的分离提供了新方法。
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公开(公告)号:CN112516978A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011312639.5
申请日:2020-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J21/06 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , A62D3/17 , B09C1/08 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/06 , A62D101/04 , A62D101/20 , A62D101/22 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。其中,本发明提供的石墨烯纳米复合材料,是以单层rGO为基元材料,然后在该基元材料上附着TiO2‑x纳米颗粒的纳米材料;其中,x=0.05~0.45。该石墨烯纳米复合材料,通过在rGO基元材料的表面附着带有氧空穴的TiO2‑x纳米颗粒,以扩大纳米材料的光吸收范围,使得该纳米材料可吸收全可见光谱的可见光,从而提高了该纳米材料对可见光的利用,使该纳米材料具有优异的光催化性能,可适用于新烟碱类农药污染物的高效光催化处理。
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公开(公告)号:CN112844432B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202011555926.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本申请提供了一种三元磁性复合纳米材料,属于光催化纳米复合材料技术领域与污染物处理领域。本申请的三元磁性复合纳米材料为层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe,层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe由片状C3N4‑Cg、片状的ZnO和负载在ZnO与C3N4‑Cg之间的CNFe组成;其中,所述C3N4‑Cg包括g‑C3N4和g‑C3N4边缘处的石墨烯;所述CNFe为包覆铁的碳纳米管。本申请在g‑C3N4中引入了石墨烯、ZnO和CNFe,扩展了g‑C3N4的光吸收范围,由原来的可见光波段扩展至全可见光。
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