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公开(公告)号:CN117943061A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410104813.9
申请日:2024-01-25
申请人: 江西理工大学
摘要: 本发明提出一种稀土La锚定WS2/WO3‑x异质结光催化材料、制备方法及应用,该方法通过先超声剥离WS2纳米片,然后原位水热合成WS2/WO3‑x异质结前驱体,再将一定质量的前驱体WS2/WO3‑x与六水合硝酸镧在H2含量为10%的H2/N2的混合气体气氛下高温煅烧,便得到稀土单原子La锚定富氧空位的WS2/WO3‑x异质结光催化材料。本发明可以解决传统WO3材料光催化过程光生载流子复合较快导致催化活性较低的问题,进而提高了光催化氮气加氢转化为产物氨的活性。
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公开(公告)号:CN117399067A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311347467.9
申请日:2023-10-18
申请人: 江西理工大学
摘要: 本发明提出一种曙红Co3S4纳米片阵列石墨烯复合光催化剂制备方法及应用,方法包括:将氧化石墨烯溶于去离子水中超声分散,得到氧化石墨烯分散液,将硝酸钴溶于氧化石墨烯分散液中,加入柠檬酸三钠和六亚甲基四胺混合搅拌均匀后进行低温回流处理,通过离心收集样品进行洗涤和真空冷冻干燥,得到氢氧化钴纳米片阵列‑石墨烯复合材料,将氢氧化钴纳米片阵列‑石墨烯复合材料和硫脲放置于管式炉中采用二段煅烧法转化为硫化钴纳米片阵列‑石墨烯复合材料,再以曙红为光敏剂,并进行结合,得到曙红Co3S4纳米片阵列石墨烯复合光催化剂。本发明利用引入石墨烯和构造Co3S4纳米片阵列结构,制备得到一种光解水产氢性能优异的复合光催化剂。
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公开(公告)号:CN116899578A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310822699.9
申请日:2023-07-06
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B01J23/83 , C02F1/30 , B01J23/00 , B01J37/10 , B01J27/22 , B01J35/00 , B01J37/03 , B01J31/06 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Gd和Er共掺杂的NiFeLDH/MXene2D/2D肖特基结的制备方法及应用,以硝酸镍和硝酸铁为原料,添加一定量和硝酸钆和硝酸铒,通过水热法合成了Gd和Er共掺杂的NiFeLDH,通过HF刻蚀Ti3AlC2得到Ti3C2TxMXene,随后通过静电自组装的方法,将Gd和Er共掺杂的NiFeLDH和MXene结合构成2D/2D肖特基结复合材料,并将该催化剂应用于对含邻硝基苯酚的废水的降解。能够利用可见光实现对有机污染废水的高效降解。在可见光条件下高效降解水中的邻硝基苯酚,可以实现对清洁能源太阳光能的充分利用,方法操作简单,成本较低,可以实现对污染水体的高效净化。
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公开(公告)号:CN113750955B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111115591.3
申请日:2021-09-23
申请人: 江西理工大学
摘要: 一种具有高比表面积Zr改性的磁性介孔二氧化硅微球的制备方法及其应用,包括以下步骤,第一步,制备磁性四氧化三铁微球;第二步,二氧化硅包覆四氧化三铁材料;第三步,介孔二氧化硅包覆磁性微球,外层二氧化硅具有大孔径介孔结构;第四步,通过浸渍和煅烧法在介孔孔道中原位生成ZrO2来改性磁性介孔微球;所制备的高比表面积Zr改性磁性介孔二氧化硅微球可以作为吸附剂和阴离子交换材料,对废水中的阴离子污染物具有突出的吸附去除性能。本方案主要用于制备高活性并且可再生的介孔二氧化硅微球吸附剂,解决了现有技术中去污材料吸附容量低,易受共存离子干扰等问题。
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公开(公告)号:CN112408402A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011097935.8
申请日:2020-10-14
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: C01B33/18 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 本发明申请属于介孔二氧化硅材料制备技术及其应用领域,具体公开了一种La活化的功能化树枝状介孔二氧化硅纳米球的制备方法及其应用,(1)制备树枝状介孔二氧化硅纳米球;(2)聚乙烯亚胺(PEI)、戊二醛和树枝状介孔二氧化硅孔道反应获功能化介孔二氧化硅纳米球;(3)通过PEI官能团中的氨基与La3+配位作用,获得具有高分散La3+活性位点的La活化树枝状介孔二氧化硅纳米球;(4)所制备的La活化树枝状介孔二氧化硅纳米球可以作为吸附剂和阴离子交换材料,对废水中的阴离子污染物具有突出的吸附去除性能。本方案主要用于制备高活性并且可再生的介孔二氧化硅纳米球吸附剂,解决了现有技术中去污材料吸附容量低,易受共存离子干扰等问题。
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公开(公告)号:CN111111646A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010086529.5
申请日:2020-02-11
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B01J23/22 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了可见-近红外光催化降解有机污染物领域的一种稀土共掺杂InVO4光催化材料的制备及其应用,以解决现有技术中未能利用太阳光中的含量较多的可见光和近红外光进行污染物处理的问题。关于稀土共掺杂InVO4光催化剂,其详细制备方法包括:采用水热法制备钒酸铟InVO4催化剂:分别配置得到In(NO3)3溶液和NH4VO3溶液,磁力搅拌之后将上述的NH4VO3溶液滴入到In(NO3)3溶液中得到混合液,使用a浓度的稀硝酸来调节溶液的pH值,得到钒酸铟InVO4催化材料。步骤和制备钒酸铟InVO4催化材料的操作保持一致,最后获得稀土共掺杂InVO4催化剂。提高了污染物的处理效率。
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公开(公告)号:CN114749088B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210477993.6
申请日:2022-04-28
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B01F33/83 , B01F27/90 , B01F27/191 , B01F35/11 , B01F23/53 , B01F101/30
摘要: 本发明提出一种用于合成TSR中性涂层的装置与使用方法,该装置包括混合机构、球磨罐、压片机以及高温炉,所述混合机构包括混合罐,设于所述混合罐上表面的气缸,设于所述混合罐内部、且与所述气缸相连接的升降封堵组件,以及设于所述升降封堵组件底端的混合组件;所述升降封堵组件包括安装于所述混合罐内部的输料筒,套设于所述输料筒的顶端外部、且安装于气缸的活塞杆延伸至混合罐内部一端下表面的升降盘,以及安装于所述升降盘上表面的单向输气组件。本发明能够将粉料均匀撒入至混合罐的内部,以使粉料进行充分混合。
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公开(公告)号:CN110302810B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910648944.2
申请日:2019-07-18
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及BiOCl/炭化鸡蛋膜复合可见光催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将鸡蛋膜烘干并剪碎;S2、将鸡蛋膜碎片煅烧,煅烧后研磨至颗粒,得到炭化鸡蛋膜;S3、向Bi(NO3)3固体中加入盐酸、去离子水和乙醇,再加入炭化鸡蛋膜,超声30~120min,搅拌30min,在搅拌过程中加入NaOH溶液,最后老化8~12h,过滤掉液体,在100℃温度下干燥12~15h,最后得到改性后的BiOCl/炭化鸡蛋膜催化剂,并将该催化剂应用于对含罗丹明B的染料废水、含盐酸四环素的抗生素废水和含有机污染物的工业废水的降解。本发明能减轻废弃物处理和环境污染的压力,变废为宝,并实现对工业废水的高效催化降解。
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公开(公告)号:CN113750955A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111115591.3
申请日:2021-09-23
申请人: 江西理工大学
摘要: 一种具有高比表面积Zr改性的磁性介孔二氧化硅微球的制备方法及其应用,包括以下步骤,第一步,制备磁性四氧化三铁微球;第二步,二氧化硅包覆四氧化三铁材料;第三步,介孔二氧化硅包覆磁性微球,外层二氧化硅具有大孔径介孔结构;第四步,通过浸渍和煅烧法在介孔孔道中原位生成ZrO2来改性磁性介孔微球;所制备的高比表面积Zr改性磁性介孔二氧化硅微球可以作为吸附剂和阴离子交换材料,对废水中的阴离子污染物具有突出的吸附去除性能。本方案主要用于制备高活性并且可再生的介孔二氧化硅微球吸附剂,解决了现有技术中去污材料吸附容量低,易受共存离子干扰等问题。
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公开(公告)号:CN110302810A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910648944.2
申请日:2019-07-18
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及BiOCl/炭化鸡蛋膜复合可见光催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将鸡蛋膜烘干并剪碎;S2、将鸡蛋膜碎片煅烧,煅烧后研磨至颗粒,得到炭化鸡蛋膜;S3、向Bi(NO3)3固体中加入盐酸、去离子水和乙醇,再加入炭化鸡蛋膜,超声30~120min,搅拌30min,在搅拌过程中加入NaOH溶液,最后老化8~12h,过滤掉液体,在100℃温度下干燥12~15h,最后得到改性后的BiOCl/炭化鸡蛋膜催化剂,并将该催化剂应用于对含罗丹明B的染料废水、含盐酸四环素的抗生素废水和含有机污染物的工业废水的降解。本发明能减轻废弃物处理和环境污染的压力,变废为宝,并实现对工业废水的高效催化降解。
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