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公开(公告)号:CN118527166A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410486644.X
申请日:2024-04-23
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/72 , B01J35/33 , B01J35/45 , B01J37/08 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Ni(Co)@NC磁性纳米复合材料及其制备方法与应用,制备方法为:将2‑氨基对苯二甲酸、硝酸镍和N,N‑二甲基甲酰胺溶解后进行溶剂热反应得到Ni‑MOF;提取废旧钴酸锂电池中的黑色活性物质,并加入柠檬酸溶液浸取得到柠檬酸钴;将Ni‑MOF、柠檬酸钴、N,N‑二甲基甲酰胺混合分散后进行溶剂热反应得到Ni(Co)‑MOF;将Ni(Co)‑MOF在氮气氛围中高温热解,得到Ni(Co)@NC磁性纳米复合材料。本发明采用两步溶剂热加氮气氛围下高温热解的方法制备复合催化剂,在无光等外加能量的条件下,可达到极高的氧化剂利用率,pH影响较小,金属离子溶出量少,污染小,具有高可回收性、重复性和适应性,在不同水基质处理中具有极强的适应能力,且本发明制备工艺简单,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117753442A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311863976.7
申请日:2023-12-28
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J27/043 , C02F1/00 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种Fe3O4@NiS2水处理复合材料及其制备方法与应用,制备方法如下:(1)将FeCl3·6H2O溶解于乙二醇后加入无水乙酸钠搅拌至溶解,之后将混合液于160‑200℃下进行水热反应,反应结束后离心、洗涤、干燥得到Fe3O4纳米颗粒;(2)将Fe3O4研磨后与Na2S2O3·5H2O共同加入去离子水后添加聚乙烯吡咯烷酮(PVP10),超声,之后再加入NiCl2·6H2O搅拌至完全溶解,于150‑170℃进行水热反应,反应结束后洗涤、干燥得到Fe3O4@NiS2水处理复合材料。本发明通过两步水热法制得了Fe3O4@NiS2水处理复合材料,用于活化过硫酸氢盐(PMS)降解水中多种抗生素,抗干扰性好、成本低且操作简便。
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公开(公告)号:CN116637615A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310551214.7
申请日:2023-05-16
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J23/34 , C02F1/58 , C02F1/72 , C02F103/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Mn3O4‑ZnMn2O4/SnO2复合催化材料及其制备方法与应用,制备方法为:首先将锡源、锰源、锌源加入草酸的醇溶液中,通过草酸沉淀法获得草酸盐前驱体;然后将草酸盐前驱体干燥后经高温煅烧,得到Mn3O4‑ZnMn2O4/SnO2复合催化材料。本发明的制备方法简单、条件易控、成本低,所得Mn3O4‑ZnMn2O4/SnO2复合催化材料中,Zn和Mn产生了良好的协同作用,SnO2的引入提高了Mn3O4‑ZnMn2O4的电子转移率,同时增强了Mn3O4在PMS活化中的催化活性以产生更多活性自由基,提升复合材料的催化效率,对废水中的抗生素具有显著的降解效果,重复利用率高、清洁无污染,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115318311A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210846981.6
申请日:2022-07-06
申请人: 伊犁师范大学
摘要: 本发明公开了一种FeCN@MoS2‑x纳米复合材料、制备方法及其应用,所述FeCN@MoS2‑x纳米复合材料中FeCN为Fe离子掺杂的氮化碳,所述FeCN表面包裹MoS2单体或者FeCN表面包裹富S缺陷的MoS2‑x。制备方法为:首先通过煅烧三聚氰胺和铁源得到FeCN,然后将FeCN与钼源、硫源加入去离子水中,溶解后水热反应得到FeCN@MoS2‑x纳米复合材料。本发明通过Fe离子掺杂氮化碳获得了光利用区域拓宽且光生载流子分离效率增强的FeCN,再在FeCN表面包裹MoS2‑x,获得了对废水中抗生素具有优异降解性能的光催化材料,共存阴离子影响较小,稳定性和重复性好,污染小,成本低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117160487A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310992896.5
申请日:2023-08-09
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J27/04 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种ZnO‑ZnMnO3/CuS复合催化材料及其制备方法与应用,制备方法为:将锌盐和锰盐溶于去离子水中,然后加入氢氧化钠溶液,再加入过量双氧水形成悬浊液,悬浊液水热反应得到的前驱体干燥后煅烧、研磨得到ZnO‑ZnMnO3材料;取适量ZnO‑ZnMnO3溶于去离子水中,超声后依次滴入三水合硝酸铜溶液和九水合硫化钠溶液,搅拌、室温下老化后洗涤、干燥、研磨,得到ZnO‑ZnMnO3/CuS复合材料。本发明的制备方法简单、条件易控、成本低,所得复合催化材料中Zn和Mn产生了良好的协同作用,CuS的引入进一步提高了ZnO‑ZnMnO3的电子转移率,同时增强了ZnMnO3在PMS活化中的催化活性,产生更多活性自由基,提升复合材料的催化效率,对废水中的抗生素具有显著的降解效果,重复利用率高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114425370B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111500985.0
申请日:2021-12-09
IPC分类号: B01J27/051 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种MoS2@CuCo2S4复合材料及其制备方法与应用,该复合材料的制备方法为:首先将三水合硝酸铜与三水合硝酸钴溶于去离子水和异丙醇的混合液中,进行第一次水热反应,干燥得到CuCo2O4;然后将其加入含有九水合硫化钠的水溶液中,进行第二次水热反应,干燥得到CuCo2S4;再将得到的CuCo2S4分散到含钼酸钠和硫脲的水溶液中,进行第三次水热反应,干燥即可得到MoS2@CuCo2S4复合材料。该复合材料在可见光下活化过硫酸盐对水中污染物尤其含抗生素类污染物具有显著的降解效率,且复合材料的金属离子溶出量极少,减少污染,稳定性和重复性好,成本低,操作简便,具有广泛的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN115318279A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211000150.3
申请日:2022-08-19
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J23/34 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/72 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种ZnMnO3‑Mn2O3/SnO2复合催化材料及其制备方法与应用,制备方法为:首先将锡源、锰源、锌源加入草酸的醇溶液中,通过草酸沉淀法获得草酸盐前驱体;然后将草酸盐前驱体干燥后经高温煅烧,得到ZnMnO3‑Mn2O3/SnO2复合催化材料。本发明的制备方法简单、条件易控、成本低,所得ZnMnO3‑Mn2O3/SnO2复合催化材料中,Zn和Mn产生了良好的协同作用,SnO2的引入提高了ZnMnO3‑Mn2O3的电子转移率,同时增强了Mn2O3在PMS活化中的催化活性以产生更多活性自由基,提升复合材料的催化效率,对废水中的抗生素具有显著的降解效果,重复利用率高、清洁无污染,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115283020A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210034007.X
申请日:2022-01-12
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J31/28 , B01J27/043 , B01J35/06 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种S‑nZVI/PVDF水处理复合膜的制备方法及应用,首先对茶叶进行初步处理,得到茶多酚溶液,该溶液与FeSO4·7H2O溶液制备纳米零价铁(nZVI)粉末;然后利用超声法硫化纳米零价铁,将nZVI粉末与Na2S溶液超声反应,得到S‑nZVI粉末;再配制均相溶液,向DMAC溶液中加入PVDF颗粒,80℃恒温水浴搅拌形成均相溶液,在室温下向该均相溶液中加入定量(NaPO3)6、PVP和S‑nZVI粉末,搅拌均匀,静置脱泡,倾倒于平面玻璃板上,均匀刮膜,最后浸泡于乙醇溶液中脱膜得到S‑nZVI/PVDF复合膜。本发明制备的S‑nZVI/PVDF复合膜成本低,工艺简单,S‑nZVI/PVDF水处理复合膜能够活化过硫酸盐有效降解水中的有机污染物,且稳定性强,抗氧化性好,环保,无二次污染。
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公开(公告)号:CN117816202A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311839250.X
申请日:2023-12-28
申请人: 伊犁师范大学
摘要: 本发明公开了一种用于高级氧化技术的MnFe2O4/NiS2纳米复合材料及其制备方法和应用,制备方法为:首先通过调节PH后水热锰源和铁源得到MnFe2O4,然后将MnFe2O4与镍源、硫源和PVP加入去离子水中,溶解后二次水热反应得到MnFe2O4/NiS2纳米复合材料。本发明制备的复合材料具有良好的磁性,在废水处理中易于回收,重复性和适应性高;在无光等外加能量的条件下,该复合材料能达到极高的氧化剂利用率,并且MnFe2O4/NiS2纳米复合材料催化性能佳,能在宽的PH范围内保持高活性,在不同水基质的处理中具有极强的适应能力,起制备工艺简单,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116983979A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310992897.X
申请日:2023-08-09
申请人: 伊犁师范大学
IPC分类号: B01J23/34 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种ZnO‑ZnMnO3催化剂及其制备方法与应用,制备方法如下:首先将锌盐和锰盐溶于去离子水中,然后加入氢氧化钠溶液,再加入适量双氧水形成悬浊液,悬浊液通过水热反应得到前驱体,将干燥的前驱体高温煅烧、研磨得到ZnO‑ZnMnO3催化剂,所得的ZnO‑ZnMnO3能够活化过硫酸盐处理污水中的抗生素类污染物。本发明通过水热和煅烧法制备了ZnO‑ZnMnO3催化材料,其能活化过硫酸盐(PMS)有效降解多种常见的抗生素,运行成本低、实验操作简便、降解过程绿色环保且二次污染小。
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