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公开(公告)号:CN110252368B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910402176.2
申请日:2019-05-14
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/16 , B01J37/08 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体提供了一种基于皮克林高内相乳液模板法制备的多孔碳负载双贵金属催化剂的方法。以改性后的埃洛石为稳定剂得到皮克林高内相乳液,热引发聚合过后与脲混合碳化得到氮掺杂多孔碳材料(NCP)。而后,采用溶胶固化法将不同比例的Au/Pd双金属纳米粒子负载到NCP上,制备出一系列NCP@AuxPdy多功能固体催化剂。在水溶液中催化氧化HMF制备FDCA中表现出优异的催化反应活性,克服了催化剂孔结构单一,催化活性不高、催化剂易失活,重复利用性差以及反应过程需引入强碱等缺点。
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公开(公告)号:CN115414925B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210800003.8
申请日:2022-07-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/06 , B01J27/24 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种目标分子改造工程合成低配位氮掺杂氧化镉的方法及其应用。具体步骤:首先,将Cd(NO3)2·4H2O、C6H10O8和四环素加入到去离子水中,超声溶解,静置,油浴加热搅拌,再将干燥的固体转移到马弗炉中煅烧后即得到低配位氮掺杂氧化镉。本发明制备的材料可以利用目标分子改造工程实现光催化剂低配位工程和氮掺杂工程,进而高效的选择性光催化降解四环素残留;对四环素的光降解速率达到0.1370min‑1,相对于未利用目标分子改造工程制备的CdO‑OH提高了4.32倍,选择性达到4.8,表现出优越的选择性去除能力。
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公开(公告)号:CN115888421A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211640365.1
申请日:2022-12-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B01D69/02 , B01D69/12 , B01D67/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J31/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种NMP诱导表面自腐蚀辅助快速旋涂法合成复合膜的方法及其应用;步骤为:首先制备PDI和PEDOT,然后通过微波法和表面印迹技术制备出光催化剂,随后将其经NMP诱导表面自腐蚀辅助快速旋涂法嵌入在PVDF膜表面孔隙中,制备出高稳定性、高渗透性的印迹复合膜;本发明将印迹PDI/PEDOT光催化剂牢牢嵌入在PVDF膜的表面孔隙中,有效提高了稳定性,并保持了较高的水通量和光降解活性。此外,异质结结构的构建和印迹孔腔的存在赋予了印迹复合膜良好的自清洁性能、光催化性能和显著的选择性,具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113731490A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111160623.1
申请日:2021-09-30
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/06 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种克服水分子干扰的离子液体基印迹光催化纳米反应器的制备方法及其应用。具体步骤:首先制备离子液体IL;然后将P25、IL和LEV依次加到去离子水中,搅拌后,再加入MBA和ABVN;随后,将得到的反应溶液放入微波反应器中反应,反应后离心收集产物经洗涤,洗脱、真空干燥得到固体产物。本发明的材料以离子液体为功能单体,在水相介质中与LEV能达到更好的键合作用,克服水分子极性溶剂的干扰,使得所制备的离子液体基印迹光催化纳米反应器具有相对于基体材料高的光催化活性提升倍数。同时,对比其他印迹光催化剂具有较高的选择性,能高选择性地吸附并降解盐酸左氧氟沙星。
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公开(公告)号:CN109701639B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910025360.X
申请日:2019-01-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于非均相催化剂领域,具体提供了一种氮掺杂碳基酸碱双功能固体催化剂及其制备方法。选取天然黏土基埃洛石纳米管为基体,首先通过硅烷化反应在其表面接枝乙烯基,然后经沉淀聚合反应在其表面包覆碱性聚合物,再经后续的煅烧和磺化便得到了氮掺杂碳基酸碱双功能固体催化剂。解决了由葡萄糖制备5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)反应领域内催化剂活性不高、再生性能差等缺点,提供一种高稳定性、酸碱双功能化的非均相固体催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN109701639A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910025360.X
申请日:2019-01-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于非均相催化剂领域,具体提供了一种氮掺杂碳基酸碱双功能固体催化剂及其制备方法。选取天然黏土基埃洛石纳米管为基体,首先通过硅烷化反应在其表面接枝乙烯基,然后经沉淀聚合反应在其表面包覆碱性聚合物,再经后续的煅烧和磺化便得到了氮掺杂碳基酸碱双功能固体催化剂。解决了由葡萄糖制备5-羟甲基糠醛(5-HMF)反应领域内催化剂活性不高、再生性能差等缺点,提供一种高稳定性、酸碱双功能化的非均相固体催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN113800590A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111164246.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 江苏大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种污染物介入光诱导策略合成IO‑BTO纳米反应器的方法及其应用;将钛酸四丁酯溶于乙二醇甲醚中形成B溶液,滴加到五水合硝酸铋和醋酸中形成的A溶液中,得到混合溶液,加入环丙沙星,搅拌后再加入乙酸和乙二醇甲醚,调节浓度并加热形成凝胶后加入NaOH溶液中形成悬浮液,进行水热处理,合成产物于光催化反应器中反应,加入蒸馏水,并用氙灯进行照射,在氮气氛围下搅拌后,经洗涤、干燥后得到IO‑BTO纳米反应器。本发明通过污染物介入光诱导策略合成了IO‑BTO,其表面形成了丰富的印迹孔穴同时产生了大量的氧缺陷,可以实现环丙沙星的高效选择性吸附并降解,效果优异且制备简便。
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公开(公告)号:CN113800590B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111164246.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J21/06 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种污染物介入光诱导策略合成IO‑BTO纳米反应器的方法及其应用;将钛酸四丁酯溶于乙二醇甲醚中形成B溶液,滴加到五水合硝酸铋和醋酸中形成的A溶液中,得到混合溶液,加入环丙沙星,搅拌后再加入乙酸和乙二醇甲醚,调节浓度并加热形成凝胶后加入NaOH溶液中形成悬浮液,进行水热处理,合成产物于光催化反应器中反应,加入蒸馏水,并用氙灯进行照射,在氮气氛围下搅拌后,经洗涤、干燥后得到IO‑BTO纳米反应器。本发明通过污染物介入光诱导策略合成了IO‑BTO,其表面形成了丰富的印迹孔穴同时产生了大量的氧缺陷,可以实现环丙沙星的高效选择性吸附并降解,效果优异且制备简便。
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公开(公告)号:CN115414925A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210800003.8
申请日:2022-07-08
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/06 , B01J27/24 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种目标分子改造工程合成低配位氮掺杂氧化镉的方法及其应用。具体步骤:首先,将Cd(NO3)2·4H2O、C6H10O8和四环素加入到去离子水中,超声溶解,静置,油浴加热搅拌,再将干燥的固体转移到马弗炉中煅烧后即得到低配位氮掺杂氧化镉。本发明制备的材料可以利用目标分子改造工程实现光催化剂低配位工程和氮掺杂工程,进而高效的选择性光催化降解四环素残留;对四环素的光降解速率达到0.1370min‑1,相对于未利用目标分子改造工程制备的CdO‑OH提高了4.32倍,选择性达到4.8,表现出优越的选择性去除能力。
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公开(公告)号:CN110252368A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910402176.2
申请日:2019-05-14
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/16 , B01J37/08 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体提供了一种基于皮克林高内相乳液模板法制备的多孔碳负载双贵金属催化剂的方法。以改性后的埃洛石为稳定剂得到皮克林高内相乳液,热引发聚合过后与脲混合碳化得到氮掺杂多孔碳材料(NCP)。而后,采用溶胶固化法将不同比例的Au/Pd双金属纳米粒子负载到NCP上,制备出一系列NCP@AuxPdy多功能固体催化剂。在水溶液中催化氧化HMF制备FDCA中表现出优异的催化反应活性,克服了催化剂孔结构单一,催化活性不高、催化剂易失活,重复利用性差以及反应过程需引入强碱等缺点。
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