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公开(公告)号:CN112844320B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011570957.1
申请日:2020-12-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳材料包裹尖晶石铁氧化物原位生长MOFs吸附催化复合体及其制备方法和在水处理催化方面的应用,制备方法包括:1)准备磁性纳米材料,2)将步骤1)中得到的纳米尖晶石铁氧体与碳材料、超纯水以一定比例制备碳材料包裹的磁性尖晶石铁氧化物TFe2O4;3)将步骤2)得到的碳材料包裹的磁性TFe2O4与有机配体、超纯水以一定比例制备碳材料包裹的磁性碳材料原位生长MOFs材料,即为碳材料包裹尖晶石铁氧化物TFe2O4原位生长MOFs吸附催化复合体。本发明的复合体制备工艺操作简单、原材料来源丰富、制作成本低,磁性回收能力强、再生性能优异,能高效吸附去除水中重金属和痕量有机物。
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公开(公告)号:CN113060820B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202110381463.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/48 , C02F1/28 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J31/16 , B01J35/02 , C08G83/00 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及基于磁性核壳双金属MOF高效快速去除As(III)或As(V)的方法,所述方法为在含有As(III)或As(V)的样品中加入磁性核壳双金属MOF材料和过硫酸氢钾溶液,保持水浴恒温振荡,完成As(III)或As(V)的去除反应。本发明所述的方法制备的磁性核壳双金属MOF对As(III)和As(V)均有一定的去除作用,而后通过添加过硫酸氢钾协同磁性核壳双金属MOF能够显著增加其孔径,使得转化后的As(V)能够更容易被其吸附从而去除,可将无机砷污染水源在短时间内降低砷浓度至符合饮用水标准(10µg/L)。此外,该磁性核壳双金属MOF可通过磁铁从水体中实现快速分离,克服粉体材料回收难的问题。
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公开(公告)号:CN109970155B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910082696.X
申请日:2019-01-28
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯修饰二氧化铅电极的制备方法,属于电化学技术领域,该制备方法包括以下步骤:1)Ti基底前处理;2)用热沉积法在Ti基底上制备SnO2‑Sb2O3层;所述热沉积镀层溶液为电镀液一,所述电镀液一为溶解有SnCl4、SbCl3、强酸的异丙醇混合溶液;3)电镀PbO2层,同时,在SnO2‑Sb2O3层和/或PbO2层中加入GO。该方法将GO掺入中间层和/或活性层,进而提高氧化物电极的电催化活性和化学稳定性,从而提高该电极对于有机物的降解率。
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公开(公告)号:CN107879905B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201711129683.0
申请日:2017-11-15
Applicant: 中南大学
IPC: C07C41/34 , C07C43/225 , C07C37/70 , C07C39/32
Abstract: 本发明公开了真菌甲基化反应中胞内嗅味化合物2,4,6‑三氯苯甲醚和2,4,6‑三氯苯酚的提取方法,包括真菌细胞壁破壁和提取,用布氏漏斗将真菌与培养液分离后,再用超纯水冲洗真菌表面;将冲洗后的真菌抽滤至近干,取0.2g真菌,经破壁处理后,在4℃,12000rpm下离心10min;上清液用于胞内溶解态化合物的测定;细胞残片用一定量超纯水冲洗后,用30mL乙醚提取,合并提取液,在50mL的旋转蒸发瓶中旋蒸至干,用1mL甲醇定容;取100μL的甲醇定容的样品置于5mL水中,用LDS‑DLLME‑GC/ECD法测定分析,这部分的化合物为胞内结合态;所述真菌细胞壁破壁采用反复冻融破壁。
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公开(公告)号:CN109709232B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910082702.1
申请日:2019-01-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种水生动物组织中百菌清残留的检测分析方法,属于检测技术领域,该检测分析方法包括以下步骤:1)水生动物组织中百菌清的提取;2)水生动物组织中百菌清检测。该方法在完成水生动物组织中百菌清提取的基础上,对样品前处理、色谱条件和检测方法等进行优化,使得该检测分析方法处理效率高,快速检测、高灵敏性,特别是能在水生动物组织中精准定量百菌清,为全面普查水生动物组织中百菌清的含量水平及分布特征提供可靠的分析手段。
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公开(公告)号:CN111592152A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010368272.2
申请日:2020-05-01
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及一种利用铁锈治理电镀废水实施金属回收的装置及其使用方法,装置包括沉淀单元、处理单元和金属回收单元。由沉淀单元向处理单元内供电镀废水,经过滤总成除杂依次送至pH调节区、铁锈反应区及破络区发生相关反应,自由基区内含自由基的溶液被送入破络区。破络反应后的溶液送至金属回收单元的还原反应与金属沉淀区,反应生成金属沉淀回收。本专利所涉及的方案使用简单,可高效回收多种金属离子,有助于减少环境污染,降低电镀废水和铁锈的处理成本,实现资源的循环利用。
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公开(公告)号:CN108823625B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810706609.9
申请日:2018-07-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合金属氢氧化物及其制备方法和应用。该制备方法是将可溶性的镍盐、铜盐、铁盐溶于水中,加入络合剂,并配置成碱性缓冲溶液,采用阳极电沉积法一步合成复合金属氢氧化物。本发明所述复合金属氢氧化物为过渡金属材料,原材料储量丰富,价廉易得,制备简单,成本低廉,适宜大规模生产;相比单一的催化剂其催化效率更高,性能更加稳定,具有优越的OER催化活性。
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公开(公告)号:CN110143706A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910527077.7
申请日:2019-06-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种改性碳布电催化过硫酸盐、臭氧的污水处理系统,其深度处理单元包括深度处理室、气源总成及催、氧化剂加料总成。深度处理室内设微纳米曝气器、通道管、电化学阴极与阳极、催化剂氧化剂负载层。气源总成与微纳米曝气器连接向其输送氧气或臭氧。催化剂与氧化剂投放总成能够将催化剂和氧化剂投送至催化剂氧化剂负载层中。电化学阳极和阴极分别与电源的正、负极连接。深度处理室内能够实现原位产生双氧水与过硫酸盐体系的耦合,或电催化与臭氧体系的耦合。本发明能根据污水类型选择不同的处理系统,在同一系统内实现对不同性质污水的深度处理操作,显著提高净水效果并降低能耗,优化反应装置结构,缩小反应装置的占地面积。
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公开(公告)号:CN109709231A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910082698.9
申请日:2019-01-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种水环境中百菌清残留的检测分析方法,属于检测技术领域,该检测分析方法包括以下步骤:1)水样预处理;2)水样中百菌清检测。该方法在水样中百菌清提取的基础上,对样品前处理、色谱条件和检测方法等进行优化,使得该检测分析方法处理效率高,快速检测、高灵敏性,特别是能在水环境中精准定量百菌清,为全面普查水环境中百菌清的含量水平及分布特征提供可靠的分析手段。
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公开(公告)号:CN109142572A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810966281.4
申请日:2018-08-23
Applicant: 中南大学
CPC classification number: G01N30/02 , G01N30/06 , G01N2030/062
Abstract: 本发明公开了一种环境多介质中多种药物同步提取和检测分析方法,包括以下步骤:1)将污水经过离心过滤得到水样和固体样品;2)水样中和固体样品中药物萃取;3)水样中和固体样品中药物提取;4)环境多介质中多种药物的定性分析;5)环境多介质中多种药物的定量分析。该方法在完成环境多介质中多种药物提取的基础上,采用固相萃取与高效液相色谱与质谱串联(LC‑MS/MS)的方法,通过优化色谱条件和检测方法等,建立适用于环境多介质(地表水、污水处理厂进出水、污泥和沉积物)中多种药物同步提取和检测的分析方法,为全面普查复杂环境中药物的含量水平及分布特征提供可靠的分析手段。
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