二氧化钛@钼酸银纳米光催化材料的制备及产品和应用

    公开(公告)号:CN116422327B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310428228.X

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: B01J23/68 C02F1/32 C02F101/38

    摘要: 本发明涉及一种二氧化钛@钼酸银纳米光催化材料的制备方法及其产品化应用。通过溶剂热法制备二氧化钛@钼酸银纳米光催化材料,包括:将可溶性银盐和有机钛盐溶于无水乙醇中进行超声分散后搅拌1‑2 h得到悬浊液;去离子水逐滴加入上述悬浊液中,形成溶胶;将钼酸盐加入上述溶胶中,连续搅拌后加入反应釜中,反应得到TiO2包覆的钼酸银前驱体,用去离子水洗涤3‑5次,60‑80℃真空烘箱烘干;将TiO2包覆的钼酸银前驱体600‑700℃煅烧3‑5 h,得二氧化钛@钼酸银纳米光催化材料。在黑暗中首先对四环素的吸附达到平衡,然后在紫外光催化条件下,经过60 min后,对四环素的降解达到99.7%。

    一种基于电磁辐射的水体净化装置

    公开(公告)号:CN118745023A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202411129847.X

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: C02F1/30 C02F1/48

    摘要: 本发明公开一种基于电磁辐射的水体净化装置,包括连接外接电源的阴极(1)、阳极(2),还包括微波发生器(3),外接电源通过阴极(1)、阳极(2)与微波发生器(3)连接,所述的微波发生器(3)通过浸入水体中的阴极板(4)和阳极板(5)进行水体净化;其中,所述的微波发生器(3)包括基础脉冲信号(100),并联的三个高压脉冲发生器一(200)、高压脉冲发生器二(201)、高压脉冲发生器三(203),对三个高压脉冲发生器的信号进行整合的脉冲整合室(300),以及高压脉冲信号整合后输出高压脉冲(400)。采用高能电磁脉冲对水体内微生物进行消杀,可有效防止水体内滋生细菌和各类微生物。适用于各类水体净化。

    一种高性能硬碳负极材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117776151A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311821947.4

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明涉及一种高性能硬碳负极材料的制备方法和应用,本发明制备方法以石油沥青和硬碳粉末为原料,首先通过将石油沥青溶解、碳化得到前驱体1,然后包覆硬碳粉末,喷雾干燥,得到前驱体2;再经二次煅烧,粉碎、筛分、除铁,得到硬碳负极材料。本发明巧妙的利用沥青和氢氧化钠能够相互溶解的原理,在沥青碳化后的物料形成大量孔洞,再混合硬碳,沥青涂层生成的裂解碳可改善硬碳的表面缺陷。该材料用于钠离子电池表现出高的库伦效率,优异的循环性能,倍率性能和高容量。本发明制备的硬碳工艺简单,性能优异,成本低,环境友好,适于产业化。

    222 nm紫外光驱动自由基抗菌及评价方法

    公开(公告)号:CN117771368A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311795886.9

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明公开了一种222 nm紫外光驱动自由基治疗细菌感染及评价方法。222 nm紫外光驱动自由基抗菌及评价方法包括以下步骤:S1.该紫外线直接破坏细菌的化学键,产生自由基;S2.自由基攻击细菌细胞的脂质结构,引起菌膜的氧化损伤,从而破坏细菌的完整性和功能性。本发明以模式菌株‑大肠杆菌(E.coli),借助高分辨激光共聚焦显微镜和透射电镜以及动物E.coli感染伤口的愈合,评价222 nm紫外光治疗细菌感染。由于222 nm紫外光属于短波紫外,几乎完全被表皮吸收,难以深入真皮层,对人体安全。本发明所述利用222 nm紫外光辐照抗菌,为临床治疗细菌感染设备的应用提供了一个方便、经济、高效的方法。