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公开(公告)号:CN110180570B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910351490.2
申请日:2019-04-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明一种可见光响应的四氧化三钴十二面体/氮化碳纳米片复合物及其在废气处理方面的应用,其制备方法包括以下步骤:以尿素为前驱体,经过两次煅烧,得到氮化碳纳米片;将氮化碳纳米片分散于甲醇中,依次加入六水合硝酸钴、2‑甲基咪唑,反应得到氮化碳纳米片复合物;将氮化碳纳米片复合物在空气氛围下低温煅烧,得到四氧化三钴十二面体/氮化碳纳米片复合物。原位生长的合成方法能够保证后续煅烧得到的四氧化三钴均匀地包覆于氮化碳纳米片上,提高催化性能;低温煅烧保证了氮化碳在煅烧过程中仍能保持其褶皱状态及化学结构。
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公开(公告)号:CN112452335A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011476774.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种三元NiO纳米片@双金属CeCuOx微片核壳结构复合材料及其制备方法与应用;CeCuOx具备较大的比表面积,良好的稳定性,通过低温水热和热处理方法生长氧化镍纳米片于CeCuOx表面,制备NiO/CeCuOx核壳结构复合材料催化剂。本发明制备的双金属CeCuOx微片相比于单金属氧化物氧化铜和氧化铈对甲苯的催化表现出较优异的性能,进一步的生长不同浓度的氧化镍纳米片有效提高了催化活性,其中3Ni/CeCuOx催化剂可在210℃实现甲苯的完全催化。本发明在避免使用贵金属的条件下,利用三元过渡金属的高效结合实现了在较低温度下对低浓度甲苯的完全催化氧化,大大节约了成本,对实际解决空气环境中甲苯污染气体有着重大研究意义及一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN107913674B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711053331.1
申请日:2017-10-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种负载MOF的3D钌/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法与在持续处理CO中的应用,用简单的溶剂热法,在气凝胶形成的过程中同时将钌嵌入其中,形成3D钌/石墨烯气凝胶,然后经过冷冻干燥;将干燥过的气凝胶进行表面羧基化,然后通过层层自组装的方法在其表面修饰MOF材料,最后得到了修饰MOF的3D钌/石墨烯气凝胶复合材料。本发明公开的制备方法操作相对简单,由于MOF材料的吸附性能以及催化剂的催化性能,因此可以形成包括吸附和催化CO的循环;此外,由于MOF的吸附可以增加催化剂周围的CO瞬时浓度,从而增加CO的反应速率,而且此制备方法制备的产品具有优异的处理CO的性能,非常利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN106830349B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201611239596.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/06 , C08F220/18 , C02F3/34 , C02F101/38 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种包裹微生物的聚合物修饰材料及其制备方法与在N,N‑二甲基甲酰胺处理中的应用;将氧化石墨烯加入酰胺中,再加入三乙胺;然后在真空条件下、氮气环境中、冰水浴下,加入酰氯;然后室温反应20~24小时,制备预改性氧化石墨烯;将预改性氧化石墨烯分散在DMF中,加入丙烯酸类化合物和甲基丙烯酸酯类化合物,以AIBN为引发剂在氮气环境中进行聚合反应,制备改性氧化石墨烯;将金属网放入改性氧化石墨烯的溶液中,超声处理制备聚合物修饰材料;将微生物放入聚合物修饰材料中,制备包裹微生物的聚合物修饰材料。本发明将修饰过的铜网包裹细菌不仅可以避免细菌的流失,也可以将DMF的浓度富集,从而可以高效率的去降解DMF。
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公开(公告)号:CN111068788A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911400792.0
申请日:2019-12-30
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种TiO2纳米复合光催化剂及其制备方法与应用。本发明通过水热法成功制备了TiO2纳米带,并利用室温下老化制备TiO2纳米复合光催化剂,而且本发明公开的复合材料对邻苯二甲酸具有较好的吸附和光催化降解效果。此外,本发明能使吸附与光催化降解有效的结合,充分发挥出二者的优点,使污染物完全去除,具有广泛的发展潜力。
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公开(公告)号:CN109173755B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201811096131.9
申请日:2018-09-19
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D71/76 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了超疏水多功能膜及其制备方法与在油水分离中的应用,将无纺织物材料水平放在装有全氟癸基三氯硅烷(POTS)结晶皿中,通过POTS与无纺织物上的羟基之间的硅烷化反应使POTS蒸气扩散并在无纺织物膜的底面上反应,形成疏水的一面;将织物样品浸入少量TMSPMA,乙酸和THF的混合物中,形成双键表面,在无纺织物的亲水一面修饰甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(TMSPMA);随后接枝聚甲基丙烯酸N,N‑二甲基氨基乙酯(PDMAEMA),制备快速油水分离材料,实现其在污水处理和乳液分离方面得到广泛地应用。
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公开(公告)号:CN110694662A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910995581.X
申请日:2019-10-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种二维I掺杂BiOIO3/g-C3N4复合催化剂及其制备方法与应用,以尿素为原料,煅烧制成g-C3N4纳米片;以铋盐、氧化碘盐为原料,水热反应制备BiOIO3纳米片;然后将BiOIO3纳米片与无机碘盐反应制备I掺杂BiOIO3纳米片;将I掺杂BiOIO3纳米片与g-C3N4纳米片进行溶剂热反应,制备二维I掺杂BiOIO3/g-C3N4复合催化剂。本发明二维I掺杂BiOIO3/g-C3N4复合光催化剂促进了I掺杂BiOIO3和g-C3N中光生载流子的分离效率,有效地增加光生电荷的存活寿命,促进其光催化活性;同时取代了金属半导体材料中昂贵的金属元素,极大程度上降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN110639515A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910936647.8
申请日:2016-12-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种负载金纳米粒子的中空介孔碳纳米球复合材料及其在持续处理CO中的应用,在引发剂存在下,将苯胺与吡咯在含有表面活性剂的去离子水中聚合,形成中空碳前驱,然后经过煅烧得到中空介孔碳纳米球;将中空介孔碳纳米球浸泡在含有氯金酸的溶液中,搅拌处理,然后离心分离,去除液体得到负载金纳米粒子的中空介孔碳纳米球复合材料。本发明公开的制备方法操作简单,克服了现有技术需要复杂的制备方法才可制备出介孔碳载体并负载催化剂的缺陷;尤其是如此简单的制备方法制备的产品具有优异的处理CO的性能,非常利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN109173755A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811096131.9
申请日:2018-09-19
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D71/76 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了超疏水多功能膜及其制备方法与在油水分离中的应用,将无纺织物材料水平放在装有全氟癸基三氯硅烷(POTS)结晶皿中,通过POTS与无纺织物上的羟基之间的硅烷化反应使POTS蒸气扩散并在无纺织物膜的底面上反应,形成疏水的一面;将织物样品浸入少量TMSPMA,乙酸和THF的混合物中,形成双键表面,在无纺织物的亲水一面修饰甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(TMSPMA);随后接枝聚甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基乙酯(PDMAEMA),制备快速油水分离材料,实现其在污水处理和乳液分离方面得到广泛地应用。
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公开(公告)号:CN108745384A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810548121.8
申请日:2018-05-31
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J27/051 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F101/20
CPC classification number: B01J27/051 , B01J35/004 , B01J35/008 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F2101/20 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了功能化杂化纳米管C@MoS2/SnS2及其制备方法与应用,超声下,将四水合钼酸铵溶于水中,在搅拌下加入乙二胺,然后滴加稀盐酸,反应得到MoO3‑EDA纳米线;将L‑半光氨酸和葡萄糖加入含有MoO3‑EDA纳米线的水中,超声得到分散液;将分散液加热反应后离心处理,然后将固体物干燥后煅烧,得到C@MoS2纳米管;将C@MoS2纳米管加入含有SnCl4·5H2O和KSCN的水中,水热反应,得到功能化杂化纳米管C@MoS2/SnS2。本发明实现对重金属离子的光催化还原,以达到对重金属离子溶液的处理。
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