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公开(公告)号:CN119287652A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411313897.3
申请日:2024-09-20
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: D06M10/02 , D06M10/06 , D06M11/60 , D06M11/64 , C02F1/467 , C02F1/72 , D06M101/40 , C02F1/461 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种通过氮气等离子体化学气相沉积及酸化改性的活性碳纤维电极材料的制备方法及其应用,活性碳纤维电极材料的制备方法包括:采用片状的活性碳纤维对其进行清洗预处理后,预处理的活性碳纤维进行常温氮气等离子体化学气相沉积,得到第一次改性的前驱体活性碳纤维N‑ACF,N‑ACF浸没于硝酸中加热酸化处理,得到二次改性的活性碳纤维N‑Acid‑ACF,即制备完成。本发明的电极材料采用绿色环保的方法制成,简单高效,有效提高了双氧水的电生成效率,并且对苯酚有着超高的降解性能,同时具有良好的稳定性。除此之外,该过程不消耗极板,设备简单,操作管理方便,具有广阔的推广空间和使用价值。
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公开(公告)号:CN118480802A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410224509.8
申请日:2024-02-29
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: C25B11/089 , C23C16/06 , C23C16/50 , C23C16/04 , C25B11/065 , C25B3/26 , C25B1/23 , C25B1/135
Abstract: 本发明公开了一种等离子体打入长程孔道的基团诱导的CuZn纳米合金限域骨架及其制备方法和应用,本发明催化剂材料是以纳米长程孔道的共价有机骨架作为基底,通过等离子体将Cu离子和Zn离子打入基底的纳米长程孔道,利用基团诱导,形成具有高CO吸附性能和低C‑C耦合能垒的CuZn纳米合金,CuZn纳米合金被限域效应固定在基底的纳米孔道中。本发明催化剂材料的合成方法简单、安全性高并且合成高度可控,且可通过调节CuZn合金中两种金属的比例对其催化电化学性能进行调控,同时在电化学CO2RR应用生成C2H4具有超高的效率和选择性,该电催化剂使用寿命长,且可重复回收并利用,适用于环境功能材料、能源转换与利用等领域。
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公开(公告)号:CN117943045A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410144279.4
申请日:2024-02-01
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
Abstract: 本发明公开了一种同时调控LaMnO3材料A位和B位构建丰富氧空位复合材料的制备方法及应用;该方法包括:通过溶胶凝胶法制备普通LaMnO3,在制备过程中用Cu替换部分B位的Mn从而得到La2CuMnO6‑n,然后再用硝酸浸泡,选择性溶解所得产物,在溶解过程中,A位的La元素被硝酸部分蚀刻进入溶液,部分La2CuMnO6‑n转变为MnO2,从而成功制备了所需复合材料。该制备方法工艺简单、成本低,制得到的产品中Cu元素以掺杂的方式占据LaMnO3的B位,A位的La元素通过硝酸蚀刻被部分去除。制备得到的复合材料因具有富氧空位,可应用于高湿环境下,高效稳定长期催化臭氧降解废气中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN116550293A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310515674.4
申请日:2023-05-09
Applicant: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明一种用于处理含铬废水的MnO2‑WO3‑CNT复合材料的制备方法,步骤包括:(1)MnO2‑CNT溶液的制备:将碳纳米管分散在KMnO4溶液中混合,加入Mn(Ac)2溶液并充分混合,制得MnO2‑CNT溶液;(2)粉末状MnO2‑CNT复合材料的制备方法:将制得的MnO2‑CNT溶液去除上清液后进行离心并洗涤,干燥后研磨即得粉末状MnO2‑CNT复合材料;(3)MnO2‑WO3‑CNT复合材料的制备方法:将所述MnO2‑CNT复合材料粉末分散在六氯化钨溶液中,搅拌1‑4h后离心、洗涤并烘干,将干燥后的产物研磨后进行煅烧,煅烧完成后取出即得MnO2‑WO3‑CNT复合材料。本发明所提供的制备方法简单且不会造成严重污染,成本低廉,并通过在碳纳米管引入氧化钨和二氧化锰形成MnO2‑WO3‑CNT复合材料来实现六价铬向三价铬的转化,为处理含铬废水提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN118681552A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410773042.2
申请日:2024-06-17
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: B01J23/34 , B01J20/30 , B01J20/10 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/28 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种(CaMn)SiOx(x=4~6)材料及其制备方法和在臭氧催化净水过程中的应用,该材料在臭氧催化净水过程中同时实现有机磷降解并回收磷酸根,制备时先制备有机配体前驱体,后与Ca(NO3)2、Mn(CH3COO)2·4H2O和(3‑氯丙基)三甲氧基硅烷按一定比例混合通过水热反应生成前驱体,再于高温管式炉中煅烧得到。本发明制备的(CaMn)SiOx(x=4~6)高度分散疏松,能充分暴露活性位点,不同位点各自能够展现出催化臭氧降解有机磷污染物和吸附磷酸根的作用。以苯基膦酸为有机磷污染物,本发明不仅能高效催化臭氧降解苯基膦酸为HPO42‑,同时还能将水中的降解产物HPO42‑回收吸附。通过实验和表征得到,材料的主要催化位点为氧空位,主要吸附位点为表面羟基。
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公开(公告)号:CN118289740A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410224514.9
申请日:2024-02-29
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC: C01B32/15 , B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种调控二维钴四配位的共轭化合物在三维管状碳材料上弯曲程度的方法和应用。具体操作过程为将三维蜂窝构型管状碳材料超声分散在甲醇中,将二维钴四配位结构的共轭体系化合物分散在甲醇中;将二维钴四配位结构的共轭体系化合物分散液缓慢逐滴滴入三维蜂窝构型管状碳材料分散液中,磁力搅拌,过滤溶液并用甲醇洗涤;最终,得到的固体在真空干燥箱中干燥得到二维钴四配位结构的共轭体系化合物和三维蜂窝构型管状碳材料复合结构。本发明通过调控三维蜂窝构型管状碳材料的管径改变二维钴四配位结构的共轭体系化合物在三维蜂窝构型管状碳材料上弯曲应变程度,制备方法简单高效,绿色环保,成本低廉。
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公开(公告)号:CN114656025A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210309575.6
申请日:2022-03-28
Applicant: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种双功能疏水性笼状高铁酸盐复合材料的制备方法,将有机相中的乙烯基笼型倍半硅氧烷与K2FeO4颗粒按比例混合,在水浴下充分搅拌,挥发掉有机相四氢呋喃后,生成了具有双功能疏水性的笼状高铁酸盐复合材料。本发明的制备方法简易,并且可以通过抑制高铁酸钾在水中的自分解,从而延长Fe(Ⅵ)以及中间铁种Fe(Ⅳ/Ⅴ)的寿命,提高整个体系对于污染物的降解效率。同时生成的复合材料还具有吸附功能,可以将污染物吸附在材料表面,从而加快降解速度。
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公开(公告)号:CN118162205A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410146859.7
申请日:2024-02-02
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
Abstract: 本发明公开了一种使用微量Pt原子替代三嗪环构建的二维六边形纳米骨架及其制备方法和应用,具体实施过程为由缺陷二维六边形纳米骨架作为基底,微量Pt单原子锚定在缺失的三嗪环处,该材料中Pt单原子作为光催化高能活性位点,对CO2具有超高的光催化还原产量,对还原产物CO具有专一的选择性。根据上述性质,该使用微量Pt原子替代三嗪环构建二维六边形纳米骨架材料既采用环保的方法合成,又具有超高催化性能,又便于循环使用,可用于碳处理、环境修复、化工等领域。
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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
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
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%。
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公开(公告)号:CN119327517A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411414171.9
申请日:2024-10-11
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
Abstract: 本发明公开了一种Ag量子点修饰疏水膜包裹的团簇状TiO2及其制备方法和应用,本发明所述制备方法包括:一、将银通过高真空电阻蒸发沉积到二氧化钛上;二、用乙醇和双蒸水离心洗涤固体颗粒并干燥;三、浸渍在疏水的聚二甲基硅氧烷溶液中;四、在烘箱中进行固化;五、用乙醇和双蒸水离心洗涤固体颗粒并干燥。本发明的Ag量子点修饰疏水膜包裹的团簇状TiO2可以密闭容器中将挥发性有机污染物降解,可用于光催化降解挥发性有机污染物领域中。本发明的Ag量子点修饰疏水膜包裹的团簇状TiO2可以有效降解多种挥发性有机污染物,其中甲苯的去除率可达到100%,矿化率为83%。
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