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公开(公告)号:CN112239262A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010927135.8
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种层状双金属氢氧化物Ni‑Fe‑LDH电催化芬顿反应阴极板的制备方法,在菌液中加入硝酸镍、硝酸铁和尿素,搅拌混合完全溶解后,进行水热合成反应,得到的产物经清洗得到的沉淀物烘干后,得到Ni‑Fe‑LDH电芬顿催化剂,并通过反复涂覆在碳基板形成Ni‑Fe‑LDH电催化芬顿反应阴极板。本发明得到的Ni‑Fe‑LDH催化剂电极板可有效降解污水中磺胺甲基嘧啶等有机物。
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公开(公告)号:CN112121808B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010927422.9
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
IPC分类号: B01J23/843 , C02F1/36 , C02F1/72 , C02F103/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Fe掺杂改性的Fe‑Bi2O4压电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)在内衬有聚四氟乙烯的反应釜中,在超纯水中加入九水合硝酸铁和二水合铋酸钠,并搅拌分散形成悬浊液;(2)得到的悬浊液加热至433±5K进行水热合成反应10~15h;(3)水热合成后的反应产物先经过超纯水反复离心洗涤至中性,最后用乙醇洗涤若干次,得到的产物经过烘干和干燥处理,得到Fe‑Bi2O4压电催化剂。本发明采用水热合成法制备的Fe‑Bi2O4,操作简单,能够快速降解污染物,可以广泛应用,在降解磺胺甲基嘧啶方面具有显著的优点。本发明催化剂具有合成便利、环境友好、性能稳定、效率高等优点。
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公开(公告)号:CN112121787B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010927232.7
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
IPC分类号: B01J23/18 , C01G29/00 , C02F1/36 , C02F1/72 , C02F103/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种单斜相四氧化二铋压电催化剂的制备方法及应用,包括以下步骤:(1)在含聚四氟乙烯内村的容器中,将偏铋酸钠完全分散与纯水中,并高速搅拌分散均匀形成悬浊液;(2)将悬浊液加入至433±5K进行水热合成反应10~15h;(3)将得到产物经过超纯水反复进行离心洗涤至中性,接着用无水乙醇反复洗涤若干次后,进行烘干和干燥处理,得到单斜相的四氧化二铋压电催化剂。本发明方法所合成的压电催化剂样品纯度高,稳定性好,在超声驱动下m‑Bi2O4具有较高的压电催化活性,同时具有结构简单、合成方便、稳定安全、高活性、在常温常压条件下反应等优点,在降解抗生素方面显示出较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116177546A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310269141.2
申请日:2023-03-20
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324
摘要: 本发明公开了一种以柚子内瓤为原料的碳材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将柚子皮去皮取其内瓤为原材料,将碳酸氢钠加入乙醇中搅拌至溶解,将柚子皮浸泡其中,烘干;(2)将上述烘干后的材料置于刚玉管中,用管式炉升温加热后降至室温,再用溶剂乙醇和蒸馏水冲洗,干燥即得。本发明制备方法简易高效,制备过程所使用的仪器成本较低,制备工程简易,使用化学试剂不易造成污染,可有效控制生产成本,且更加环保。
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公开(公告)号:CN114715889A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210450817.3
申请日:2022-04-26
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: C01B32/324
摘要: 本发明属于活性炭制备领域,公开一种利用柚子皮囊制作碳材料的制备方法,取10g NaHCO3放入70ml乙醇中搅拌至溶解得到溶液1,新鲜柚子皮内瓤完全浸没在所述溶液1内浸泡4h,取出内瓤放置在烘箱内,温度设置60℃,时间设置6h进行烘干至内瓤表面干燥为止,烘干后得到的材料置于管式电炉内,所述管式电炉设置以5℃/min的升温速率持续升温,直至温度升温至750℃停止升温,持续保持750℃,恒温2个小时,所述管式电炉设置以5℃/min的速率降至室温,取出碳化后的材料,用乙醇和蒸馏水交替冲洗材料2‑3次,材料放置于所述烘箱内,温度设置70℃,时间设置4h进行烘干至所得材料表面干燥为止。以柚子皮内瓤为原材料无需成本。最高温度达750℃与其他方案1000‑1200℃相比更节能。
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公开(公告)号:CN113105781A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110388026.8
申请日:2021-04-12
申请人: 南京信息工程大学
IPC分类号: C09D9/04
摘要: 本发明提供一种高效环保型水基油墨清洗剂,该清洗剂由以下质量百分比的组分配制而成:表面活性剂7%~14%,碱性助剂1%~2%,缓蚀剂2%~3%,增溶剂1‑1.5%,抗再沉积剂0.5%~1%,余量水;其中,表面活性剂由阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂按质量百分比1:2~3复配而成,所述阴离子表面活性剂选用脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠与脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠中一种或两种混合;非离子表面活性剂选用烷基糖苷与仲醇聚氧乙烯醚中一种或者两种混合。本发明环保型水基油墨清洗剂具有清洗效率高,低腐蚀性的特点。
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公开(公告)号:CN112121786B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010927125.4
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
IPC分类号: B01J23/18 , C02F1/30 , C02F1/36 , C02F103/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯掺杂改性四氧化二铋的压电催化和光催化联用催化剂,通过以下步骤制备而成:(1)在去离子水中加入二水合铋酸钠和氧化石墨粉末,并在293~303K的水浴温度下搅拌1~2h,得到分散均匀的悬浊液;(2)将得到的悬浊液加热至433±10K,进行水热合成反应5~24h;(3)步骤(2)得到的反应产物经过去离子水和无水乙醇多次离心洗涤至中性,然后在333~353K下烘干12~16h,完成。本发明在污水中磺胺甲基嘧啶的降解处理中,具有更高的催化效率。
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公开(公告)号:CN112121795B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010927154.0
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
IPC分类号: B01J23/68 , C02F1/30 , C02F1/36 , C02F101/38 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种银掺杂改性四氧化二铋压电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将二水合铋酸钠固体分散在去离子水中,并高速搅拌分散形成悬浊液A;(2)在得到的悬浊液中继续加入硝酸银固体,在室温下搅拌分散至少0.5~1h,形成悬浊液B;(3)将得到的悬浊液B置于含聚四氟乙烯内村的容器内,并升温至413~453K,进行水热合成反应;(4)反应后的产物冷却至室温,并经过离心分离弃除上清液,得到的沉淀物经过去离子水清洗至中性后,用无水乙醇离心清洗若干次,得到的沉淀物经过烘干,完成。本发明的Ag‑Bi2O4催化剂具有结构简单、合成方便,在降解抗生素方面显示出较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112142167A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010931589.2
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
摘要: 本发明公开了一种层状双金属氢氧化物Co‑Fe‑LDH电催化芬顿反应阴极板的制备方法,在菌液中加入硝酸钴、硝酸铁和尿素,搅拌混合完全溶解后,进行水热合成反应,得到的产物经清洗得到的沉淀物烘干后,得到Co‑Fe‑LDH电芬顿催化剂,并通过反复涂覆在碳基板形成Co‑Fe‑LDH电催化芬顿反应阴极板。本发明得到的Co‑Fe‑LDH催化剂电极板可有效降解污水中磺胺甲基嘧啶等有机物。
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公开(公告)号:CN112121808A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010927422.9
申请日:2020-09-07
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学
IPC分类号: B01J23/843 , C02F1/36 , C02F1/72 , C02F103/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Fe掺杂改性的Fe‑Bi2O4压电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)在内村有聚四氟乙烯的反应釜中,在超纯水中加入九水合硝酸铁和二水合铋酸钠,并搅拌分散形成悬浊液;(2)得到的悬浊液加热至433±5K进行水热合成反应10~15h;(3)水热合成后的反应产物先经过超纯水反复离心洗涤至中性,最后用乙醇洗涤若干次,得到的产物经过烘干和干燥处理,得到Fe‑Bi2O4压电催化剂。本发明采用水热合成法制备的Fe‑Bi2O4,操作简单,能够快速降解污染物,可以广泛应用,在降解磺胺甲基嘧啶方面具有显著的优点。本发明催化剂具有合成便利、环境友好、性能稳定、效率高等优点。
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