一种氮掺杂多孔生物炭及其制备方法和作电芬顿阴极材料的应用

    公开(公告)号:CN119490174A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411378703.8

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔生物炭及其制备方法和作电芬顿阴极材料的应用,本发明生物炭的制备方法包括:以柚皮生物质为碳基底,经过水热拓宽其内部孔道后得到多孔水热炭,通过盐酸多巴胺的聚合反应在生物炭表面形成一层聚合物,将其负载于碳材料上,而后采用微波辅助改性处理,再浸渍于NaHCO3溶液中,使其与催化剂充分接触,干燥后于N2气氛下500~800℃煅烧1~2h,形成氮掺杂多孔生物炭,冷却后经HCl溶液清洗至中性以去除杂质后得到氮掺杂改性多孔生物炭。将该生物炭材料与炭黑、聚四氟乙烯分散液及乙醇混合形成膏状混合物,与钛网压制成电极,在马弗炉中煅烧,得到电芬顿阴极材料。在电芬顿中,该阴极材料产生的H2O2能达到2337.5μmol L‑1,电流效率可达73.79%。

    一种SBA-15负载氧化镨催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112007685B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010722316.7

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种SBA‑15负载氧化镨催化剂及其制备方法和应用。卡马西平是世界上使用最广泛的药物之一,已被选作人为污染的指示剂。由于其生物降解能力差,常规处理厂中的卡马西平去除率低于10%。本发明一种SBA‑15负载氧化镨催化剂,包括SBA‑15分子筛和负载在SBA‑15分子筛上的氧化镨。本发明的SBA‑15负载氧化镨催化剂采用绿色环保的方法合成,所需设备条件低廉,制备工艺简便。采用类芬顿法对药物化合物进行催化降解,处理时间短且降解效率高,没有二次污染生成,不需要调节pH值,具有较好的实际应用前景。

    一种高纯度水钠锰矿材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113292101B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110632689.X

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂高纯度锰氧矿材料的制备方法及应用。该制备方法先将高锰酸钾溶解于去离子水中,再放在紫外灯光下光照搅拌一段时间后,加入脱稳剂,抽滤使固液分离,水洗多次,再进行冷冻干燥得到高纯度钙(钠、钾)锰氧矿材料。该材料制备工艺简单,无有毒有害物质加入和生成,环境友好。且之前未有人通过紫外光照还原高锰酸钾溶液得到锰氧化物,是一项全新的创新工艺。发明通过UV光照高锰酸钾的方式制备钙(钠、钾)锰氧矿,不需要添加二价锰盐,且该方法只生成钙(钠、钾)锰氧矿,无其他副产物生成,多余的高锰酸钾只存在于溶液中,容易通过简单方法分离,故本发明的生产全过程中均不易产生污染物。

    一种螺旋二氧化钛光电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114394650A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210012335.X

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋二氧化钛光电极及其制备方法和应用,本发明螺旋二氧化钛光电极的制备方法包括以下步骤:取金属钛片进行化学抛光后,置于含有氟化铵、甘油和蒸馏水的电解液中,采用电化学脉冲阳极氧化法在金属钛片基底上原位生长螺旋二氧化钛,所得反应后的样品经蒸馏水清洗、氮气吹干后,再高温煅烧,即形成所述的螺旋二氧化钛光电极。本发明的螺旋二氧化钛光电极可以拓展TiO2光响应范围,促进光生电子‑空穴分离,进而实现对水体中双酚A的有效去除,且螺旋二氧化钛光电极在模拟太阳光下应用于光电催化降解废水中双酚A的效果优于常规的二氧化钛纳米管。

    二氨基吡啶烧结物复合氧化镨和四氧化三铁非均相催化剂及其应用和原位制备方法

    公开(公告)号:CN112058295A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010817724.0

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明公开了二氨基吡啶烧结物复合氧化镨和四氧化三铁非均相催化剂及其应用和原位制备方法。目前已经研究了生物处理、芬顿法、吸附等不同技术来去除布洛芬,但是这些方法需要大量的能量并产生二次污染。本发明提供了一种在四氧化三铁上负载氧化镨和二氨基吡啶烧结物的新型催化剂,能够通过催化协同效应来活化过二硫酸盐产生自由基降解布洛芬,且催化效率显著高于现有的四氧化三铁催化剂。此外,本发明的处理时间短且降解效率高,没有二次污染生成,不需要调节pH值,具有较好的实际应用前景。本发明将采用原位浸渍的方法合成二氨基吡啶烧结物复合氧化镨和四氧化三铁非均相类芬顿催化剂,所需设备条件低廉,制备工艺简便。

Patent Agency Ranking