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公开(公告)号:CN116809080A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310292439.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J27/049 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了基于原位负载构建NiO与ZnIn2S4异质结的光催化材料制备方法,在模拟太阳光的照射下评价其光催化产氢效率,其还原产物用气相色谱进行定性和定量分析,结果表明单一的NiO和ZnIn2S4的光催化产氢效率较低,性能较弱,而NiO/ZnIn2S4的光催化效率为5mmol/g·h,约为纯NiO的80倍,ZnIn2S4的6.2倍,并通过长时间的循环测试证明了其良好的催化稳定性。
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公开(公告)号:CN116237069A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211511330.8
申请日:2022-11-29
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J27/128 , B01D53/86 , B01D53/62 , B01J35/00 , C01B32/40
Abstract: 本发明公开了通过简单、经济和绿色的方法制备了NiAl‑LDH、BiOBr和BiOBr/NiAl‑LDH。制备的NiAl‑LDH、BiOBr和BiOBr/NiAl‑LDH的CO生成速率分别为0.68、1.30、3.26μmol·g‑1·h‑1;发现BiOBr/NiAl‑LDH对CO2还原成CO的性能表现比纯NiAl‑LDH和BiOBr的性能表现要好,通过各种表征研究层状双氢氧化物对BiOBr光催化性能产生影响的原因。
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公开(公告)号:CN116809122A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310229252.0
申请日:2023-03-10
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , B01J35/10 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种具有开放孔隙和混合价的Fe‑MIL光催化材料的制备方法及其应用,该制备方法具体包括以下步骤,首先将质量为0.5~2g的Fe‑MIL原始粉末,加入到体积为40~80mL有机醇的烧杯中超声,然后在室温下搅拌3~9h,将上述溶液转移到高压反应釜中,随后放入烘箱中保温6~18h,最后经过离心洗涤得到具有开放孔隙和混合价的Fe‑MIL光催化材料,经本发明改性后的Fe‑MIL材料,其结构中具有更高的Fe2+/Fe3+比、孔体积以及更大的孔径,可以提高材料的光催化性能,对四环素具有很好的去除效率。
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公开(公告)号:CN116692853A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310519269.X
申请日:2023-05-10
Applicant: 南昌航空大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/354 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F103/00
Abstract: 本发明公开了一种酸改性水热炭的制备及其在生物滞留池去除雨水径流中抗生素的应用,该酸改性水热炭是由生物质原料和不同浓度的酸溶剂水热制备而成,具体方法步骤1)将生物质原料进行粉碎、过筛、洗涤、烘干,制得生物质粉末;2)按重量份计,将生物质粉末、分散于去离子水中成为悬浮液,配置成A溶液;将酸稀释为0.01~10mol/L,配置成溶液B;3)将溶液A和B混合,搅拌后移至反应釜中,水热反应一定时间后获得改性水热炭前驱体,将其进行洗涤、干燥后获得改性水热炭粉末,将改性水热炭粉末和石英砂按在球磨机中球磨一段时间制备成改良的酸改性水热炭,本发明制备的酸改性水热炭对雨水径流中抗生素具有优良的去除性能,且具有环境友好、变废为宝等优。
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公开(公告)号:CN115634700A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211242644.2
申请日:2022-10-11
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种富Bi溴氧铋光催化剂及其合成方法及其应用,操作方法为:步骤一、将硝酸铋、溴化钾、溶于乙二醇溶液中得到反应液A;步骤二、将反应液A机械搅拌30分钟,随后将反应液转移至水热反应釜中150摄氏度溶剂热反应12小时;步骤三、自然冷却至室温,将溶剂热反应所得的固体粉末通过离心分离,并分别用乙醇和水洗涤3次,干燥过夜;步骤四、干燥后的固体粉末使用马弗炉300度煅烧3小时,制备得到富Bi溴氧铋光催化剂。本发明的优点:通过该方法制备的催化剂具有良好的光降解罗丹明B性能,且该催化剂具有自增强效应,光降解罗丹明B的速率在光照开始20分钟内会不断增加;催化剂稳定性良好,不易发生光腐蚀。
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公开(公告)号:CN116809121A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310229075.6
申请日:2023-03-10
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , B01J35/00 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种MIL‑88B(Fe)/ZnTi‑LDH光催化剂的制备方法及其在光催化降解抗生素领域的应用,该方法通过S1、MIL‑88B(Fe)粉末的制备,S2、ZnTi‑LDH粉末的制备,S3、再以N,N二甲基甲酰胺为溶剂的溶液浇铸法制备MIL‑88B(Fe)/ZnTi‑LDH光催化复合材料,本发明与现有的高效的金属有机框架或层状双金属氢氧化物相比,该MIL‑88(Fe)/ZnTi‑LDH复合材料的主要元素不仅来源丰富,原料廉价,而且毒性低,更重要的是该材料对四环素表现出很高的去除效果,具有一定的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN116603527A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310521551.1
申请日:2023-05-10
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载钴铁层状双金属氧化物催化剂的制备及其在高级氧化中的应用,制备方法包括以下步骤:首先,将原始玉米秸秆经过水热处理得到具有丰富表面官能团的水热炭;将水热炭添加到含有铁盐和钴盐的混合溶液中,通过共沉淀法得到CoFe‑LDH/水热炭前驱体;之后将得到的CoFe‑LDH/水热炭前驱体通过一步煅烧得到生物炭负载钴铁层状双金属氧化物催化剂,生物炭负载钴铁层状双金属氧化物催化剂用于活化过硫酸盐降解有机污染物的应用;本发明制得的复合催化剂具有强活化过硫酸盐产生硫酸根自由基的能力,使得其对水体中染料表现出高效的降解性能。
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公开(公告)号:CN115709079A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211191797.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种Mo改性硫铟锌光催化剂及其合成方法及其应用,一种Mo改性硫铟锌光催化剂,Mo改性硫铟锌光催化剂为六方ZnIn2S4单晶相,Mo元素进入ZnIn2S4晶胞,部分替代晶胞中In的位置。本发明的有益效果为:光催化剂的活性达到1mmol/g/h,10倍于纯硫铟锌催化剂,并且催化性能稳定,5轮循环性能测试仍可以保持新鲜样品90%以上的活性;将Mo掺入硫铟锌晶格中,产生晶胞偶极,利用晶胞周期性排列的特点,使晶胞偶极正向叠加形成内建电场,降低载流子复合率,抑制S‑2离子被氧化的概率,从而提升催化剂的产氢活性和催化寿命;本发明制备的催化剂具有良好的光解水产氢性能,且性质稳定,不易产生光腐蚀。
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公开(公告)号:CN117101693A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310904848.6
申请日:2023-07-21
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供一种CoFe水滑石/磺酸化C3N4催化剂及其合成方法与应用,方法包括将等摩尔的硝酸钴和硝酸铁溶入去离子水中,加入氢氧化钠溶液并进行搅拌得到固体,并将所得固体通过离心分离、洗涤干燥以获得CoFe水滑石;通过马弗炉煅烧尿素获得C3N4,并将所述C3N4置于稀硫酸溶液中加热浸泡、离心洗涤、干燥以获得磺酸化C3N4;将所述CoFe水滑石以及所述磺酸化C3N4分散在水溶液中,静置,通过静电吸附自组装获得CoFe水滑石/磺酸化C3N4催化剂。本申请制备得到的CoFe水滑石/磺酸化C3N4催化剂具有良好的光催化固氮性能,提升了光催化固氮效率。
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公开(公告)号:CN114192134A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111342343.2
申请日:2021-11-12
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J21/18 , C01B32/05 , C02F1/30 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种水热炭光催化剂及其制备方法与应用,该水热炭光催化剂是由生物质原料和蒸馏水反应制备而成,具体方法步骤为1)将生物质原料进行粉碎、过筛、洗涤、烘干,制得生物质粉末;2)将1~10份生物质粉末溶解于10~90份去离子水中搅拌并进行超声处理使其成为悬浮液;3)将悬浮液转移至反应釜中,水热反应完成再进行离心、洗涤、干燥,获得水热炭化光催化剂,本发明制备的水热炭光催化剂在光照条件下具有优良的光催化活性,对水中的重金属污染物具有强降解作用,在水污染处理方面具有潜在的应用价值和良好的经济收益,具有原料来源获取简单,反应条件温和,操作过程简单,催化效率高,无二次污染等特点。
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