一种粉末催化材料、含硅锌分子筛复合多孔纳米催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN107754781A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711099373.9

    申请日:2017-11-09

    Inventor: 栾景飞 庄严

    Abstract: 本发明公开了一种粉末催化材料为ZnNdErTa2O9粉末催化材料,采用微波辅助加热-微乳液法、静电纺丝法或固相烧结法制备,用于废水中有机污染物的降解催化;以及含硅锌分子筛复合多孔纳米催化材料为ZnNdErTa2O9-硅锌分子筛复合多孔纳米催化材料的制备方法,用于废水中有机污染物的降解催化;本发明催化剂具有良好的催化性能;提高了催化剂的比表面积,促进了有机污染物和拥有大比表面积催化剂的充分接触,进而促进了光源和有机污染物的充分接触,极大地提高了有机污染物的降解效率,并能产生巨大的环境效益和社会效益;本发明使有机污染物的去除率达到100%,并且有机物中总有机碳的去除率达到100%。

    Nd3-xCoxNbO7-硅锌分子筛复合多孔纳米催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN104646003A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410841887.7

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02P20/544 Y02W10/37

    Abstract: 本发明采用超临界水合成法和化学气相冷凝沉积法制备粉末催化材料Nd3-xCoxNbO7(0.5≤x≤1);采用浸渍烘焙法制备复合多孔纳米催化材料Nd3-xCoxNbO7(0.5≤x≤1)-硅锌分子筛;并制备了新型光电极Nd3-xCoxNbO7(0.5≤x≤1)。对这三种新材料进行表征:通过透射电镜进行组织形貌分析,结果表明催化剂颗粒形状不规则,平均粒径为150nm;通过X射线衍射仪进行物相分析,结果表明Nd2CoNbO7为单相,结晶度较高;通过X射线光电子能谱,探讨上述催化剂表面的化学形态和微区元素组成及电子层结构特征;通过紫外可见漫反射光谱仪测定Nd2CoNbO7的特征吸收边,获得其带隙宽度为2.412eV。最后,使用上述催化剂分解水制氢以及可见光下催化降解水体中的有机污染物微囊藻毒素、亚甲基兰和磺胺甲恶唑。实验结果表明本项目制取的催化剂催化效果良好。

    核-壳结构的铌铋钇基复合磁性颗粒光催化剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN102139208A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110043826.2

    申请日:2011-02-23

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Y3-xBixNbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Y3-xBixNbO7(0.5≤x≤1)、MnO-Y3-xBixNbO7(0.5≤x≤1);γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Y3-xBixNbO7(0.5≤x≤1)包裹核后粒径为0.08-1.2微米;核-壳结构的催化材料的应用,通过磁场装置和核-壳结构光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物五氯苯酚、阿特拉津、敌草隆和结晶紫等,磁场强度选取0.5~5T,光源为氙灯或高压汞灯;上述三种磁性复合光催化材料的体积百分比各占体积比均为三分之一,使其均匀分布在水溶液内,采用截止滤光片(λ>420nm),并同时采用充氧曝气。通过多靶磁控溅射沉积方法、脉冲激光溅射沉积方法或金属有机物化学气相沉积方法在磁性颗粒核上面负载新型催化剂。以Y3-xBixNbO7(0.5≤x≤1)粉末为催化剂,或分别负载Pt,、NiO和RuO2辅助催化剂。

    核-壳结构的铁钇锑基复合磁性颗粒光催化剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN102107139A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201110033755.8

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 粉末催化材料,结构式Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1),粉末的粒径为0.04-0.32微米。核-壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)或MnO-Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1),γ-Fe2O3、SiO2和MnO的粒径为0.06-2微米,Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)包裹后粒径为0.08-1.2微米;Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)粉末的粒径为0.04-0.32微米。用于分解水制取氢气。或通过磁场装置和光催化材料构成的反应系统降解废水,上述三种磁性复合光催化材料的体积百分比各占三分之一,上述三种磁性复合催化剂颗粒在水溶液中呈梯度分布,高温固相烧结的方法制备Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)光催化粉末材料多靶磁控溅射沉积的方法制备核壳结构的催化材料,γ-Fe2O3-Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)、SiO2-Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)或MnO-Y3-xFexSbO7(0.5≤x≤1)。

    锂电池的正极材料及高温固相烧结制备方法

    公开(公告)号:CN101219806B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200810018806.8

    申请日:2008-01-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及锂电池用正极材料,通式为LiMNO4,其中M是Mg或Ca,N是Ta、Nb或V。其高温固相烧结制备方法,以Li2O、MO和N2O5为原材料,M是Mg或Ca,N是Ta、Nb或V,将纯度为99.99%的Li2O、MO和N2O5按1∶2∶1摩尔比充分混合,然后在球磨机中球磨,粉末的粒径达到1-2微米,在200℃烘干4±2小时,压制成片,放入高温烧结炉中进行烧制。将炉温由室温升温至1000±50℃,保温8-20h,随炉冷却,将粉末压片取出粉碎至粒径为0.8-1.6微米,研磨均匀,压制成片后第三次放入高温烧结炉中由室温升温至1400±50℃,保温25-36h后随炉冷却,取出粉末压片粉碎至粒径为0.5-1.2微米。

    Bi2LaxV1.6-0.6xO7或Bi2YxV1.6-0.6xO8光催化材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN101176842A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710191539.X

    申请日:2007-12-12

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/364 Y02W10/37

    Abstract: 本发明提供Bi2LaxV1.6-0.6xO7或Bi2YxV1.6-0.6xO8(0.8≤x≤1)的光催化剂粉末或薄膜材料。或以N掺杂或S掺杂的Bi2LaxV1.6-0.6xO7或Bi2YxV1.6-0.6xO8(0.8≤x≤1)薄膜;采用高温固相烧结的方法制备光催化粉末材料;以纯度为99.99%的Bi2O3、V2O5、La2O3或Y2O3为原材料,并将Bi、V、La或Y以分子式原子比的Bi2O3、V2O5和La2O3或Y2O3混合,然后在球磨机中研磨,粉末的粒径达到1-2微米,在200±20℃烘干4±1小时,压制成片,再烧结制成。Bi2LaxV1.6-0.6-xO7或Bi2YxV1.6-0.6-xO8光催化材料的应用,水溶液中形成悬浮体系或有薄膜板,在光照射条件下降解废水或分解纯水制氢气。

    一种粉末催化材料、含酚醛树脂复合多孔纳米催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN107866213B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201711099371.X

    申请日:2017-11-09

    Inventor: 栾景飞 庄严

    Abstract: 本发明公开了一种粉末催化材料为SrYLaSb2O9粉末催化材料,采用液相催化相转化法、水热合成法或固相烧结法制备,用于废水中有机污染物的降解催化;以及含酚醛树脂复合多孔纳米催化材料为SrYLaSb2O9‑酚醛树脂复合多孔纳米催化材料的制备方法,用于废水中有机污染物的降解催化;本发明催化剂具有良好的催化性能;提高了催化剂的比表面积,促进了有机污染物和催化剂的充分接触,进而促进了光源和有机污染物的充分接触,极大地提高了有机污染物的降解效率,并能产生巨大的环境效益和社会效益;本发明使有机污染物的去除率达到99%,并且有机物中总有机碳的去除率达到99%。

    Tb3-xPrxNbO7-沸石复合多孔纳米催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN104645968B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201410841886.2

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/364 Y02W10/37

    Abstract: 本发明通过固相反应‑流变相法制备新型粉末催化材料TbPrNbO(0.5≤x≤1);采用直接复合煅烧法制备TbPrNbO(0.5≤x≤1)‑沸石复合多孔纳米催化材料,沸石粒径为0.06‑2微米,TbPrNbO(0.5≤x≤1)包裹后粒径为0.09‑1.3微米;利用直接溶胶凝胶法制备光电极TbPrNbO(0.5≤x≤1)。在上述材料应用中,通过光源和光催化材料构成的反应系统降解废水中的有机污染物毒死蜱、亚甲基蓝、磺胺甲恶唑等,光源为氙灯,安装截止滤光片(λ>420nm),采用磁力搅拌,使光催化剂均匀分布在水溶液内,并同时采用充氧曝气;整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。此外,使用TbPrNbO(0.5≤x≤1)粉末为催化剂,或分别负载Pt、NiO和RuO辅助催化剂,光源为氙灯或高压汞灯,在密闭的由多个阀门控制的玻璃管路内部照明反应器内进行分解水制取氢气。

    Y3-xNdxNbO7-沸石复合多孔纳米催化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN104645967B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201410841665.5

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/364 Y02E60/366 Y02W10/37

    Abstract: 新型纳米结构材料,YNdNbO(0.5≤x≤1)粒径为0.15~0.3微米,YNdNbO(0.5≤x≤1)、YNdNbO(0.5≤x≤1)‑沸石复合材料粒径为0.2~0.4微米,及YNdNbO(0.5≤x≤1)/氢桥混配物复合修饰光电极。新型催化材料的应用,利用YNdNbO(0.5≤x≤1)、YNdNbO(0.5≤x≤1)‑沸石复合材料作为光催化剂,在可见光条件下降解被污染水体中有机污染物(包括辛硫磷(CHNOPS))、亚甲基兰(CHClNS)、磺胺甲恶唑(CHNOS)等,光源为氙灯,采用截止滤光片(λ>420nm);在可见光或紫外光条件下分解水制氢,催化剂粉末表面或分别负载Pt、NiO和RuO辅助催化剂,光源为氙灯或高压汞灯,采用截止滤光片(λ>420nm或λ>390nm)。催化剂粉末均匀分布在水溶液内,整个光照反应在密闭不透光的环境下进行。

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