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公开(公告)号:CN116440956A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310365572.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于灭菌材料技术领域,具体涉及一种具有光热灭菌功能的MIL基光催化复合膜及其制备方法和应用。通过静电纺丝法制备了有机纳米纤维底膜,再通过水热法制备MIL金属有机骨架/聚苯胺(MIL/PANI)异质结。然后将带有邻苯二酚官能团的粘结剂与MIL/PANI异质结混合均匀,通过真空抽滤的方式沉积并固载到底膜上制得MIL基光催化复合膜。本发明制得的复合膜在可见光光照下能够产生活性氧物种,底膜上固载的MIL/PANI异质结降低了光生载流子的复合率,扩大了光吸收范围并协同发挥光热转换效应,对水体中有害的革兰氏菌表现出高效的光催化灭活效率,并且在便捷回收和循环利用方面展现出优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112871146A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110046032.5
申请日:2021-01-14
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种双功能金属‑有机框架材料(MOFs)改性复合膜及其制备方法和在油水乳液分离和有机污染物吸附方面的应用。所述金属‑有机框架材料改性复合膜包括PVDF基膜以及涂覆在基膜表面的亲水性胶黏剂和亲水性金属有机框架材料。本发明提供的双功能金属‑有机框架材料改性复合膜具有超亲水‑水下超疏油的表面润湿性,在油水乳液分离中表现出优异的性能,分离效率可达99.5%以上,且对不同浓度的有机污染物具备优异的吸附性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118513081A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410581401.4
申请日:2024-05-11
Applicant: 常州大学
IPC: B01J31/22 , B01J35/39 , B01J37/10 , A61L2/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于功能材料制备技术领域,具体公开了一种用于光催化产过氧化氢及原位活化的水热碳基复合光催化剂及其制备方法。将生物质溶解于纯水中,再加入硫酸移入反应釜中,经高压反应得到水热碳;在金属有机框架前驱体中加入水热碳,经高温水热反应制得水热碳基复合光催化剂,制备方法步骤简单、成本低及稳定性强。本发明合理调节了带隙宽度和位置,使得在材料表面暴露了更加丰富的反应活性位点,提高了电子空穴对的分离效率,进而促进了光催化过氧化氢的高效生成,原位活化具有良好的杀菌消毒效果,可以在不添加额外牺牲剂的纯水环境下高效生产过氧化氢并将其原位活化应用于杀灭大肠杆菌及金黄色葡萄球菌,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114870897B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210507518.9
申请日:2022-05-11
Applicant: 常州大学
IPC: B01J31/06 , B01J23/86 , A01N59/00 , A01P3/00 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,具体涉及一种在可见光下响应的多功能光催化杀菌棉织物的制备方法及应用。将硝酸铁和硝酸铬按摩尔比加入到硝酸镍的水溶液中搅拌,再将棉织物(WCF)放入其中,利用水热法使LDHs原位生长在WCF表面,制得LDHs/WCF光催化材料。该工艺简单,无二次污染,解决了传统LDHs光催化粉末难以回收利用的不足,且克服了棉织物本身容易滋生细菌的缺点。该光催化材料在可见光照射下能够产生活性氧物种超氧自由基和空穴以及少量的羟基自由基,对水体中和织物表面的典型微生物能够有效杀灭,且对盐酸四环素(TC)有优异的降解效果,在消除微生物污染和抗生素污染等方面应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118513064A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410559942.7
申请日:2024-05-08
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于光催化产H2O2技术领域,具体涉及一种基于钴氮硫共掺杂多孔氮化碳纳米片及其光催化产过氧化氢的应用。将磺化酞菁钴与三聚氰胺在水中混合均匀,进行水热反应,反应结束,冷却,离心,干燥后得到淡蓝色粉末。将淡蓝色粉末置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到墨绿色粉末Co‑N‑S/CN。该方法能耗低,可调控性强,工序简单,同时实现了元素掺杂和缺陷修饰。制得的钴氮硫共掺杂具有氮空位的多孔氮化碳纳米片具有较高的光生载流子分离效率和两步单电子氧还原选择效率,在模拟太阳光下表现出良好的光催化产H2O2能力,最佳掺杂量钴氮硫共掺杂多孔氮化碳纳米片在含有质子供体5‑羟甲基糠醛的情况下,H2O2产率提升了9倍。
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公开(公告)号:CN116078781A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211345086.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 常州大学
IPC: B09B3/00 , B09B3/80 , B09B3/40 , C02F1/72 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种石油污染土壤与锰硅共热解实现高值资源化的方法。首先采用偏硅酸钠还原高锰酸钾制备水溶性硅稳定二氧化锰胶体,用于浸渍石油污染土壤,固液分离后残渣在限氧条件下进行慢速热解,总石油烃去除率可达99.5%以上,制得负载纳米锰、硅氧化物的炭化土壤对于重金属具有高效稳定吸附性能,对过硫酸盐具有高效活化性能,可用于吸附处理含重金属废水,活化过硫酸盐氧化处理有机废水,实现了石油污染土壤的高值资源化利用。
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公开(公告)号:CN115722514A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211345099.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 常州大学
IPC: B09B3/00 , B09B3/30 , B09B3/40 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种石油污染土壤的高质化处理方法及应用。首先在石油污染土壤加入天然硅砂并混匀,采用高能球磨法进行机械化学处理,然后进行快速限氧热解,所得炭化土壤具有高效吸附和环境催化性能,可用于吸附处理含重金属废水、活化过硫酸盐氧化和催化臭氧氧化处理有机废水,实现了石油污染土壤的绿色、低碳处理和高质化利用,形成了“土壤─水”污染协同治理新模式。
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公开(公告)号:CN114904582A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210646913.5
申请日:2022-06-09
Applicant: 常州大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , C02F1/30 , A01N25/10 , A01N43/90 , A01N55/02 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于灭菌材料技术领域,具体涉及一种具有灭菌性能的锆卟啉基WCF@MOF/Ag2O‑Ag光催化复合材料及其制备方法和应用。首先利用溶剂热法制备锆卟啉基MOF纳米颗粒,再将锆卟啉基MOF纳米颗粒在超声波细胞破碎仪作用下均匀分散在超纯水溶液中,加入硝酸银溶液并进行光照,制得锆卟啉基MOF/Ag2O‑Ag复合光催化剂,然后将复合光催化剂进行超声分散,加入纯棉织物WCF进行震荡,制得WCF@MOF/Ag2O‑Ag复合材料。制得的复合材料在模拟太阳光照射下能够产生活性氧物种单线态氧,对水体系中的典型革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌都能够高效杀灭,且对有机染料类污染物也能够有效降解。
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公开(公告)号:CN116441289A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211345073.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 常州大学
IPC: B09B3/40 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种重度石油污染土壤梯级资源化利用的方法。首先采用限氧热解法对石油污染土壤进行炭化处理,所得炭化土壤用于从废水中回收过渡金属,分离回收残渣进行煅烧,获得负载过渡金属氧化物、表面富含氧空位的炭化土壤,可循环利用于活化过硫酸盐氧化处理有机废水,实现了石油污染土壤的梯级资源化利用。
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公开(公告)号:CN115672272A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211328301.8
申请日:2022-10-26
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F1/78 , B01J27/043 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种将石油污染土壤转化为多功能水处理材料。首先采用高能球磨法对石油污染土壤或石油污染土壤和天然硫铁矿掺杂混合物进行机械化学处理,然后进行快速限氧热解,所得炭化土壤具有重金属吸附、过硫酸盐活化和臭氧催化等不同功能,可用于吸附处理含重金属废水、活化过硫酸盐氧化和催化臭氧氧化处理有机废水,实现了石油污染土壤的高值资源化利用。
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