一种荧光钙钛矿纳米晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109423278B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201710778351.9

    申请日:2017-09-01

    发明人: 李良 张从阳

    IPC分类号: C09K11/06 C09K11/66 C09K11/74

    摘要: 本发明涉及一种荧光钙钛矿纳米晶及其制备方法和应用,其结构为MOF‑ABX3,其中,MOF与ABX3的质量比为(1~50):(0.1~5),将用于钙钛矿合成的阳离子卤化盐溶液加入到金属有机骨架分散液中,所得钙钛矿纳米晶均匀地分散在金属有机骨架晶体中,且具有很好的荧光性能,并且这种方法具有通用性。本发明提供的钙钛矿纳米晶的合成方法可直接用于机密信息的储存于保护的应用中。与现有技术相比,本发明操作过程简单可重复、金属有机骨架材料及其记录的信息非常安全(可见光范围内无吸收和荧光特性,不能够被肉眼识别)以及钙钛矿纳米晶荧光特性良好,使其直接能在机密信息储存于保护领域中应用。

    ZnFe2S4纳米晶吸附剂及其制备方法和在电镀废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN106861599B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201510915533.7

    申请日:2015-12-10

    发明人: 李良 孔龙 刘敏

    摘要: 本发明涉及ZnFe2S4纳米晶吸附剂及其制备方法和在电镀废水处理中的应用,采用低温沉淀法制备不同尺寸的ZnFe2S4纳米晶作为重金属吸附剂,并以实际电镀废水为应用对象,进行吸附去除实验。该吸附剂投加于高浓度工业电镀废水中,对于电镀废水中铜、铬、镍等重金属离子的去除率在半小时内均达到99%以上。与现有技术相比,本发明所制备的吸附剂利用快速离子交换对电镀废水的处理效果非常好,可有效去除废水中的重金属,由于其吸附容量大,污泥量少在一定程度上降低二次污染的风险。且使用方便,不增加设备及工艺,有效降低电镀废水的处理成本。

    金属氧化物/二氧化硅包覆或包裹的量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN107541203B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201610478181.8

    申请日:2016-06-27

    IPC分类号: C09K11/02 C09K11/66 C09K11/88

    摘要: 本发明涉及一种金属氧化物/二氧化硅包覆或包裹的量子点及其制备方法。金属氧化物/二氧化硅包括三氧化二铝/二氧化硅、二氧化锆/二氧化硅或二氧化钛/二氧化硅,金属氧化物/二氧化硅在金属氧化物/二氧化硅包覆或包裹的量子点中含量为1‑98wt%;金属氧化物/二氧化硅包覆或包裹的量子点由溶胶‑凝胶反应法或热解反应法制备得到。与现有技术相比,本发明制备过程简单,无需使用催化剂以及对量子点进行配体交换,避免了制备过程中对量子点的损伤。与未包覆或包裹的量子点相比,本发明制备的金属氧化物/二氧化硅包覆或包裹的量子点,由于存在金属氧化物/二氧化硅的双重保护层,能够有效阻挡水气、氧气对量子点的侵蚀,其光稳定性显著提高。

    一种量子点光催化柔性薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105664714B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201610194204.2

    申请日:2016-03-30

    摘要: 本发明涉及一种量子点光催化柔性薄膜及其制备方法和应用;所述薄膜包括由柔性有机基底及负载到基底上的二氧化硅层、TiO2层与量子点层;所述TiO2为25nm的锐钛矿、200~400nm的TiO2或Degussa P25型TiO2中的一种或几种。量子点光催化柔性薄膜通过具有较大可见光吸收系数的绿色无毒CuInS2基量子点敏化TiO2制成,实现可见光下光催化降解熏蒸剂并控制其在大气中的散发损失。同时,CuInS2/ZnS:Al‑TiO2量子点光催化柔性薄膜具有较高的稳定性。与现有技术相比,本发明制备的量子点光催化柔性薄膜在可见光下对熏蒸剂产生了降解作用,高效,稳定,环保,操作简单。

    对锂电池正极废料进行处理的方法

    公开(公告)号:CN105854884B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201610185743.X

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: B01J23/78 B01J21/06

    摘要: 本发明提供了一种对锂电池正极废料进行处理的方法,其包括如下步骤:将正极废料LiCoO2进行提纯,得到纯度不低于98~99%的高纯度LiCoO2粉末;将所述高纯度LiCoO2粉末用浓硝酸进行加热溶解后,蒸干硝酸,加入无水乙醇和蒸馏水,混匀后,得到含有Li+和Co3+的溶液,调节所述溶液的pH值为0.1~0.3;加入钛源,混匀后,在140~220℃下进行水热反应,收集沉淀洗净、干燥,在300~600℃下进行煅烧,收集产物。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明利用锂电池正极废料LiCoO2中的Li和Co掺杂TiO2,得到高效的光催化剂;高值利用了LiCoO2,为其废料资源化利用提供了一条新的途径。

    含氯溶液中氯离子的去除方法

    公开(公告)号:CN107892375A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201710980340.9

    申请日:2017-10-19

    发明人: 黄寿强 李良

    IPC分类号: C02F1/58 C02F101/12

    摘要: 本发明提供了一种基于铋系物质除氯的方法,将一定尺寸的铋系物质加入到含氯溶液中,调节含氯溶液的pH值、温度和搅拌时间,并且控制铋离子与氯离子的摩尔比,过滤后得到合格滤液和除氯产品。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明基于铋系物质,能够处理不同种类的含氯溶液,并可获得90%以上的除氯效率;除氯产物还可作为颜料和半导体材料使用,也可进行脱氯再循环使用。

    利用锂电池正极废料制备复合铁氧体的方法

    公开(公告)号:CN105819521B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201610185784.9

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: C01G53/00

    摘要: 本发明提供了一种利用锂电池正极废料制备复合铁氧体的方法,其包括如下步骤:将去除了铝箔的锂电池LiFePO4正极废料进行处理,得到含有Li+和Fe2+的滤液;加入含有Cr6+的电镀废水中,搅拌均匀后加入三价铁源,溶解后调节pH值为碱性,在高温下进行水热反应;收集沉淀,进行洗涤和干燥后,得到复合铁氧体。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明采用以废治废法,借助锂电池正极废料LiFePO4中的Fe2+来还原电镀废水中的Cr6+,再经高温水热反应得到了高质量的尖晶石结构复合铁氧体;制备复合铁氧体的饱和磁化强度可达到100emu/g,明显优于共沉淀法水浴得到复合铁氧体的磁性能。

    ZnFe<base:Sub>2</base:Sub>S<base:Sub>4</base:Sub>纳米晶吸附剂及其制备方法和在电镀废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN106861599A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510915533.7

    申请日:2015-12-10

    发明人: 李良 孔龙 刘敏

    摘要: 本发明涉及ZnFe2S4纳米晶吸附剂及其制备方法和在电镀废水处理中的应用,采用低温沉淀法制备不同尺寸的ZnFe2S4纳米晶作为重金属吸附剂,并以实际电镀废水为应用对象,进行吸附去除实验。该吸附剂投加于高浓度工业电镀废水中,对于电镀废水中铜、铬、镍等重金属离子的去除率在半小时内均达到99%以上。与现有技术相比,本发明所制备的吸附剂利用快速离子交换对电镀废水的处理效果非常好,可有效去除废水中的重金属,由于其吸附容量大,污泥量少在一定程度上降低二次污染的风险。且使用方便,不增加设备及工艺,有效降低电镀废水的处理成本。

    硫化剂改性磁性纳米Fe3O4吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103894141B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410145654.3

    申请日:2014-04-11

    发明人: 李良 孔龙 瞿赞

    摘要: 本发明涉及一种硫化剂改性磁性纳米Fe3O4吸附剂及其制备方法和应用。该吸附剂为用含硫化合物进行表面硫化处理过的磁性纳米Fe3O4颗粒,吸附剂上硫化物的重量百分比为10%‑50%。将吸附剂加入到重金属废水中,通过搅拌使吸附剂与重金属离子充分接触,利用吸附剂材料表面的Fe2+离子与重金属离子进行交换,将废水中的重金属离子吸附,并利用磁铁将吸附剂与废水分离。与现有技术相比,本发明制备的吸附剂具有成本低廉、吸附容量大且反应速率较快,处理效果显著等优点,同时吸附剂具有磁性能迅速在外加磁场的作用下被富集,从而得到有效分离和回收,不会引起二次污染。

    一种量子点光催化柔性薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105664714A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610194204.2

    申请日:2016-03-30

    摘要: 本发明涉及一种量子点光催化柔性薄膜及其制备方法和应用;所述薄膜包括由柔性有机基底及负载到基底上的二氧化硅层、TiO2层与量子点层;所述TiO2为25nm的锐钛矿、200~400nm的TiO2或Degussa P25型TiO2中的一种或几种。量子点光催化柔性薄膜通过具有较大可见光吸收系数的绿色无毒CuInS2基量子点敏化TiO2制成,实现可见光下光催化降解熏蒸剂并控制其在大气中的散发损失。同时,CuInS2/ZnS:Al-TiO2量子点光催化柔性薄膜具有较高的稳定性。与现有技术相比,本发明制备的量子点光催化柔性薄膜在可见光下对熏蒸剂产生了降解作用,高效,稳定,环保,操作简单。