一种微米级类芬顿催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103285862A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310115822.X

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种类Fenton催化剂,该类Fenton催化剂是黄铜矿CuFeO2,其制备方法是将原料硝酸铁和硝酸铜溶于水中,加入碱和弱还原剂,制得溶胶,将所得溶胶进行水热反应,即得CuFeO2类Fenton催化剂。本发明类Fenton催化剂制备工艺简单,成本低廉,无有机溶剂,环保,化学活性稳定,因其颗粒为微米级,可快速沉降,故易回收,可多次重复利用。本发明类Fenton催化剂既可以作为天然过氧化物酶的替代品,又可用于食品、生物和环境样品中的H2O2含量的检测分析,还可用于对有机污染物的降解和矿化。

    一种纳米金阵列表面增强拉曼芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109900674A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910198755.X

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种纳米金阵列表面增强拉曼芯片及其制备方法与应用,属于农残快速检测领域。芯片的制备方法为通过纳米金的界面组装形成纳米金阵列;将阵列转移至柔性滤膜表面,干燥且裁剪成适合大小后得到表面增强拉曼芯片。在待测果蔬表面滴加溶剂,使农残分子被萃取至溶剂中;将芯片贴附至果蔬表面并擦拭该溶剂,使农残分子通过配位作用转移至芯片表面,再利用拉曼光谱仪对该芯片上的农残分子进行定量测定。本发明中的芯片具有良好的表面增强能力,通过表面萃取和配位转移法不仅有效地避免了引入待测果蔬的复杂基体干扰,而且操作简便,可方便地用于果蔬表面农残的转移及与便携式拉曼光谱进行联用,实现果蔬表面农残的定量检测。

    具有自动相分离的催化还原降解卤代有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN116966471A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310898700.6

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明涉及具有自动相分离的催化还原降解卤代有机污染物的方法,属于高毒性卤代有机污染物治理技术领域。本发明以金属纳米粒子为催化剂,有机醇和水为溶剂,在室温下,加入还原剂和卤代有机污染物,污染物能在短时间内完全降解,脱卤率为100%。在脱卤过程中,由于搅拌作用,反应混合物处于微乳液状态。一旦反应结束后停止搅拌,微乳液自动分离形成上油相和下水相,同时金属纳米粒子在油相和水相之间形成自组装膜,且三相容易分离回收再利用。本发明构建的具有自动相分离功能的界面催化体系可用于高浓度卤代有机污染物的降解,反应速度快,处理时间短,效率高,且反应条件温和,无需额外加热。

    机械化学还原降解全氟和/或多氟烷基磺酸类物质的方法

    公开(公告)号:CN116531710A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310493156.7

    申请日:2023-04-25

    Inventor: 王楠 林进 朱丽华

    Abstract: 本发明涉及机械化学还原降解全氟和/或多氟烷基磺酸类物质的方法,属于高毒性有机固体废弃物治理技术领域。本发明公开了一种以锌粉、铁粉及金属化合物(氧化物、氢氧化物或羟基氧化物)为三元磨剂的机械化学法,实现了全氟/多氟烷基磺酸类固体危废的完全降解和脱氟。与一元、二元磨剂体系相比,该方法的脱氟效率更高,机械化学反应3h后,全氟辛烷磺酸钾的脱氟率可达100%。与现有机械化学处理法对比,该方法的磨剂价廉无毒易得,机械化学反应条件更温和,处理时间短,能耗较低、效率较高。

    一种富含氧空位及表面羟基的二氧化锰、制备及应用

    公开(公告)号:CN116514171A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310407697.3

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种富含氧空位及表面羟基的二氧化锰、制备及应用,属于新型材料制备技术领域。本发明利用机械力效应引发Mn(VII)和Mn(II)之间的氧化还原反应生成八面体[Mn(IV)O6]结构单元,进而生成MnO2,制备得到MnO2富含氧空位及表面羟基,并将其用于催化氧化降解有机污染物利。氧空位能增加配位不饱和Mn3+含量,而Mn3+对OH‑具有较强的亲和力,从而使得制备的MnO2具有丰富的氧空位和表面OH‑。该制备过程简单、快速,且反应条件温和、不需要使用有机溶剂;制备的MnO2具有高效活化过硫酸盐的性能,能够生成大量活性氧物种氧化降解有机污染物。

    二氧化锰负载金属酞菁复合材料及制备与降解抗生素应用

    公开(公告)号:CN113231105B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110601570.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰负载金属酞菁复合材料及制备与降解抗生素应用,属于新型材料制备技术领域。本发明公开了一种采用二氧化锰(MnO2)和金属酞菁(MPc)为原料,利用机械球磨法制备MnO2负载MPc复合材料(MnO2/MPc)的方法,并将其用于催化氧化降解抗生素。在常温常压下,将MPc与MnO2混合置于球磨反应器内,利用机械力效应将MPc负载在MnO2上,制备过程简单、快速,且反应条件温和、不需要使用有机溶剂。制备的MnO2/MPc复合材料具有高效活化过硫酸盐的性能,利用生成的活性氧物种氧化降解抗生素。

Patent Agency Ranking