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公开(公告)号:CN113512163B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110416656.1
申请日:2021-04-19
申请人: 东华大学 , 江苏国望高科纤维有限公司
IPC分类号: C08G12/26 , B01J31/06 , B01J21/06 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种亚胺型COF及其承载的TiO2基异质结光催化剂的制备和应用,亚胺型COF材料为如下式结构所示的化合物,式中,n为选自1~5的整数;其制备方法为:将溶于有机溶剂中,然后在保护气体的保护下加入乙酸,升温至110~130℃进行反应,制得亚胺型COF材料;在制备亚胺型COF材料的过程中直接添加TiO2进而原位生成TiO2基异质结光催化剂;TiO2基异质结光催化剂应用于降解水污染物。本发明实现了光生电子‑空穴对的有效分离和光催化性能的提高,TiO2基异质结光催化剂尤其适用于降解水污染物例如罗丹明B、甲基橙、乙酰氨基酚等,且降解效果优异。
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公开(公告)号:CN111215139B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201911180268.7
申请日:2019-11-27
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J31/38 , B01J31/26 , B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料及其制法和应用,将亲水处理后的湿态细菌纤维素加入含纳米光催化剂的粉体的分散液中后抽滤、预冷和冷冻干燥,制得可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料,其中,含纳米光催化剂的粉体的粒径不超过100nm,亲水处理后的湿态细菌纤维素与含纳米光催化剂的粉体的质量的比值不超过50;制得的光催化薄膜材料的等效圆直径为3.55~4.10mm,厚度为0.05~0.06mm,含三维孔洞,主要由细菌纤维素基体以及分散在其内部和表面的纳米光催化剂组成;可将其应用于罗丹明b的光催化降解。本发明的方法简单,制得的光催化薄膜具有很好的漂浮性质,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113171799A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110416646.8
申请日:2021-04-19
申请人: 江苏国望高科纤维有限公司 , 东华大学
IPC分类号: B01J31/38 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/30
摘要: 本发明涉及一种AZA/TiO2纳米复合材料及其制备方法和应用,制备方法为:将AZA‑COF与纳米二氧化钛通过机械球磨法混合得到AZA/TiO2纳米复合材料;最终制得的AZA/TiO2纳米复合材料为颗粒状,粒径为10~30nm;应用为:将AZA/TiO2纳米复合材料加入到浓度为5~20mg/L的RhB溶液中,对于RhB的降解在60分钟内达到99.5%。本发明的一种AZA/TiO2纳米复合材料的制备方法,与传统的溶剂热法相比,工艺简单,所需的溶剂少,绿色环保,后处理方法简洁,产率高,易于规模化工业生产;本发明的一种AZA/TiO2纳米复合材料,对RhB的降解效率较高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113372620B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110583265.9
申请日:2021-05-27
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种具有纳米异质结构的光热转换材料及其制备方法和应用,具有纳米异质结构的光热转换材料由细菌纤维素膜以及分布在其中的rGO和CNT组成,rGO和CNT构成异质结构,即CNT原位生长在rGO的表面形成“人工褶皱”结构;方法为:将木醋杆菌原菌液、前驱体CNT水溶液和前驱体GO水溶液加入HS营养液中进行接种,得到细菌纤维素复合膜后,对其中的GO进行还原,得到具有纳米异质结构的光热转换材料;应用为:将具有纳米异质结构的光热转换材料、细菌纤维素膜和聚苯乙烯泡沫自上而下顺序组装在一起构成太阳能界面海水蒸发器。本发明通过异质结构展示了良好的陷光现象,减少了太阳光由于反射而损失的能量,提升了材料的光吸收效率。
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公开(公告)号:CN113603936B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110848114.1
申请日:2021-07-27
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种具有异质结构陷光增强的光热转换膜及其制备方法,制备方法为:首先向培养皿中加入含有CNT的营养液和木醋杆菌原菌液进行静态培养,得到CNT‑BC水凝胶,然后向底部填充满CNT‑BC水凝胶的培养皿中加入含有GO的营养液和木醋杆菌原菌液进行静态培养,在CNT‑BC水凝胶的上方形成GO‑BC水凝胶,得到CNT‑GO‑BC水凝胶,最后对CNT‑GO‑BC水凝胶中的GO进行还原,得到具有异质结构陷光增强的光热转换膜;最终制得的光热转换膜为具有复合层结构的CNT‑rGO‑BC水凝胶,由上层的CNT‑BC水凝胶和下层的rGO‑BC水凝胶组成,且两者之间通过BC纳米纤维连接。本发明的光热转换膜对近红外光吸收高且光热性能好,能有效的将太阳光的光能转换为热能。
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公开(公告)号:CN113372620A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110583265.9
申请日:2021-05-27
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种具有纳米异质结构的光热转换材料及其制备方法和应用,具有纳米异质结构的光热转换材料由细菌纤维素膜以及分布在其中的rGO和CNT组成,rGO和CNT构成异质结构,即CNT原位生长在rGO的表面形成“人工褶皱”结构;方法为:将木醋杆菌原菌液、前驱体CNT水溶液和前驱体GO水溶液加入HS营养液中进行接种,得到细菌纤维素复合膜后,对其中的GO进行还原,得到具有纳米异质结构的光热转换材料;应用为:将具有纳米异质结构的光热转换材料、细菌纤维素膜和聚苯乙烯泡沫自上而下顺序组装在一起构成太阳能界面海水蒸发器。本发明通过异质结构展示了良好的陷光现象,减少了太阳光由于反射而损失的能量,提升了材料的光吸收效率。
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公开(公告)号:CN108745340B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810599646.4
申请日:2018-06-11
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J23/18
摘要: 本发明公开了一种碳负载铋纳米颗粒催化剂的制备方法及其制得的碳负载铋纳米颗粒催化剂在CO2电化学还原催化剂中的应用。所述制备方法采用水溶液化学还原方法合成。本发明通过简单的水溶液化学还原方法制备而得,通过有效调控稳定剂的添加量及碳材料种类,获得纳米结构的金属Bi颗粒,具有较好的分散性,在CO2还原过程中不仅对甲酸盐的选择性高,并且可提高电流密度,可以极大地提高催化剂的电化学表面积,提高了CO2还原活性位点的暴露;减少了电子传质阻力,增加了CO2还原的电流密度,有效提高了CO2的利用率和转化率;制备方法简单、产量大、尤其适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111215139A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911180268.7
申请日:2019-11-27
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J31/38 , B01J31/26 , B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料及其制法和应用,将亲水处理后的湿态细菌纤维素加入含纳米光催化剂的粉体的分散液中后抽滤、预冷和冷冻干燥,制得可漂浮型纳米复合可见光催化薄膜材料,其中,含纳米光催化剂的粉体的粒径不超过100nm,亲水处理后的湿态细菌纤维素与含纳米光催化剂的粉体的质量的比值不超过50;制得的光催化薄膜材料的等效圆直径为3.55~4.10mm,厚度为0.05~0.06mm,含三维孔洞,主要由细菌纤维素基体以及分散在其内部和表面的纳米光催化剂组成;可将其应用于罗丹明b的光催化降解。本发明的方法简单,制得的光催化薄膜具有很好的漂浮性质,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113171799B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110416646.8
申请日:2021-04-19
申请人: 江苏国望高科纤维有限公司 , 东华大学
IPC分类号: B01J31/38 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/30
摘要: 本发明涉及一种AZA/TiO2纳米复合材料及其制备方法和应用,制备方法为:将AZA‑COF与纳米二氧化钛通过机械球磨法混合得到AZA/TiO2纳米复合材料;最终制得的AZA/TiO2纳米复合材料为颗粒状,粒径为10~30nm;应用为:将AZA/TiO2纳米复合材料加入到浓度为5~20mg/L的RhB溶液中,对于RhB的降解在60分钟内达到99.5%。本发明的一种AZA/TiO2纳米复合材料的制备方法,与传统的溶剂热法相比,工艺简单,所需的溶剂少,绿色环保,后处理方法简洁,产率高,易于规模化工业生产;本发明的一种AZA/TiO2纳米复合材料,对RhB的降解效率较高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113603936A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110848114.1
申请日:2021-07-27
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种具有异质结构陷光增强的光热转换膜及其制备方法,制备方法为:首先向培养皿中加入含有CNT的营养液和木醋杆菌原菌液进行静态培养,得到CNT‑BC水凝胶,然后向底部填充满CNT‑BC水凝胶的培养皿中加入含有GO的营养液和木醋杆菌原菌液进行静态培养,在CNT‑BC水凝胶的上方形成GO‑BC水凝胶,得到CNT‑GO‑BC水凝胶,最后对CNT‑GO‑BC水凝胶中的GO进行还原,得到具有异质结构陷光增强的光热转换膜;最终制得的光热转换膜为具有复合层结构的CNT‑rGO‑BC水凝胶,由上层的CNT‑BC水凝胶和下层的rGO‑BC水凝胶组成,且两者之间通过BC纳米纤维连接。本发明的光热转换膜对近红外光吸收高且光热性能好,能有效的将太阳光的光能转换为热能。
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