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公开(公告)号:CN107970886B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201711100057.9
申请日:2017-11-09
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种氧化石墨烯与氯化铁复合改性沸石滤料及其制备方法,改性沸石滤料包括有天然沸石、未被负载的空隙、氧化铁吸附层、氧化石墨烯片层,天然沸石的外表面负载有改性层,该改性层是由氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层相互交错在一起,氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层之间有未被负载的空隙。本发明改性沸石滤料具有极强的亲水性能和吸附能力。本发明的制备方法以氧化石墨烯和FeCl3作为改性剂,用于制备改性沸石,本发明的制备方法负载率高,负载效果良好,且适合于工业生产,方便实用。
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公开(公告)号:CN113181943B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110278017.3
申请日:2021-03-15
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种MnO2复合g‑C3N4材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将g‑C3N4加入到钠盐溶液中,分散均匀,然后将KMnO4加入到g‑C3N4分散液中,混合均匀,在温度为60~220℃,压力至少1MPa的条件下反应2~10h,所得即为MnO2复合g‑C3N4材料;g‑C3N4、钠盐以及KMnO4的质量比为(0.1~1):(0.02~0.1):(0.01~0.4)。本发明以Na2SO4、g‑C3N4和KMnO4作为原料,制备得到了MnO2/g‑C3N4复合材料,所得材料具有高效的光生电荷分离能力、优良的可见光吸收能力,用于降解废水中污染物时降解率高、可见光催化活性稳定性好。
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公开(公告)号:CN113181943A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110278017.3
申请日:2021-03-15
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种MnO2复合g‑C3N4材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将g‑C3N4加入到钠盐溶液中,分散均匀,然后将KMnO4加入到g‑C3N4分散液中,混合均匀,在温度为60~220℃,压力至少1MPa的条件下反应2~10h,所得即为MnO2复合g‑C3N4材料;g‑C3N4、钠盐以及KMnO4的质量比为(0.1~1):(0.02~0.1):(0.01~0.4)。本发明以Na2SO4、g‑C3N4和KMnO4作为原料,制备得到了MnO2/g‑C3N4复合材料,所得材料具有高效的光生电荷分离能力、优良的可见光吸收能力,用于降解废水中污染物时降解率高、可见光催化活性稳定性好。
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公开(公告)号:CN109759015A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910142017.3
申请日:2019-02-26
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种钙锰修饰磁性碳纳米管复合材料、制备方法及其应用。本发明提供的一种钙锰修饰磁性碳纳米管复合材料,其支载骨架为碳纳米管,碳纳米管上复合有磁性铁氧化物、二氧化锰和碳酸钙。本发明提供的制备方法,包括步骤1:将碳纳米管悬浮液、二价铁盐和三价铁盐在水中混合反应得到磁性碳纳米管粉末;步骤2:将上述粉末和氯化锰、高锰酸钾溶液在水中混合超声反应,得到锰改性磁性碳纳米管;步骤3:将锰改性磁性碳纳米管、氯化钙在水中混合反应得到复合材料。本发明还提供了上述材料在腐殖酸吸附再生中的应用。本发明解决了现有技术微波再生时间较长,能耗大且不利于经济环保的技术问题。
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公开(公告)号:CN106216091A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610725535.4
申请日:2016-08-25
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B03C1/10
摘要: 本发明公开了一种分离回收磁性纳米颗粒的装置,包括内部设有一个或多个环形流道的圆筒状容器和控制环形流道转动的驱动装置,圆筒状容器沿其圆周方向分为一组或多组处理单元,每个处理单元包括磁分离区、过渡区和脱落区,位于磁分离区处的流道的底部连通有进溶液管,圆筒状容器的底部还设有出溶液管,位于脱落区的流道的底部连通有排泥装置,磁分离区设有强磁铁。本发明还公开了一种分离回收磁性纳米颗粒的方法,包括:将磁性纳米颗粒溶液自下而上通过外加磁场的流道;当流道附着预设厚度的磁性纳米颗粒磁泥后,将流道切换至无外加磁场处;收集从流道内脱落的磁泥。不仅可以连续分离,而且回收时无需反冲洗,操作简单生产效率高。
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公开(公告)号:CN105233570A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510712913.0
申请日:2015-10-27
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种新型金属氧化物铁铜复合改性石英砂滤料及其制备方法和应用,具体是以三氯化铁和硫酸铜为改性剂,同时采用微波技术对石英砂进行改性,制备得到金属氧化物铁铜复合改性石英砂滤料。本发明制备的改性石英砂滤料能够有效吸附水中的有机和无机污染物、重金属、磷等,其比表面积是普通石英砂的8.96倍,比普通石英砂具有更大的吸附容量;对腐植酸的去除率为96.58%,比普通石英砂对腐殖酸的去除率提高了67.86%;对水中磷的去除率为71.5%~96.23%。另外,该改性石英砂对污染物的附着强度更高、表面金属脱附率降低;而且制作成本低,投资费用低,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111939986B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202010586796.9
申请日:2020-06-24
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J31/28 , B01J31/06 , B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
摘要: 本发明属于光催化技术领域,公开了一种磁性的光催化复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将Bi(NO3)3.5H2O溶于溶液A中,再加入聚噻吩分散液搅拌,然后加入磁性质子模板化的氮化碳,简写为M‑zmpg‑C3N4,继续搅拌后进行超声处理,得到混合溶液;将KBr溶液滴入混合溶液中搅拌,在140~160℃水热反应,经洗涤和干燥处理制得。M‑zmpg‑C3N4与BiOBr和聚噻吩复合,比单独使用氮化碳光催化降解DMP的降解率提高40%以上,比单独使用BiOBr的降解率提高50%以上,复合材料光催化降解DMP的降解率在78%以上。磁性的光催化剂还可通过磁分离技术快速与水分离、回收,重复使用。
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公开(公告)号:CN110102255B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910267179.X
申请日:2019-04-03
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明属于纳米材料领域,公开了一种掺杂分子筛的磁性碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。该碳纳米管复合材料是在碳纳米管上负载磁性铁氧化物和CaCO3,得到磁性碳纳米管,然后再掺杂分子筛到磁性碳纳米管上而制得。本发明掺杂分子筛的磁性碳纳米管对水中氨氮具有较高的去除率,吸附30分钟时氨氮去除率可达80%以上,吸附45分钟时可达90%以上;同时复合材料上负载磁性铁氧化物使其具有磁性,可通过磁分离快速从水中分离回收,并通过NaOH+NaCl溶液再生,再生率高达107.57%。该复合材料对水中氨氮的高效吸附和再生,使其在微污染水源水氨氮去除中有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109433013A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811102413.5
申请日:2018-09-20
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01D61/14 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/34 , B01J27/24 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F1/44
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯(GO)与石墨相氮化碳(g-C3N4)复合改性的膜材料,其制备方法为:先将原膜进行活化处理以恢复原膜通量;在GO和g-C3N4的混合分散液中加入表面活性剂,得到共混液;将活化处理后的原膜浸入共混液中进行超滤吸附,然后将膜放入苯胺的盐酸溶液中浸泡;浸泡完毕后取出,立即置于过硫酸铵的盐酸溶液中浸泡,使之进行界面聚合反应;最后将膜干燥,即制备得到复合改性膜材料。本发明采用了超滤吸附与界面聚合联合改性的方法,以GO和g-C3N4相结合,对膜材料表面进行复合改性,开发了一种具有可见光响应催化的改性膜。新型改性膜的制备成本低廉,可循环使用,抗污染性能显著提高,改性剂与光催化剂负载牢固,可见光催化性能力与亲水性能显著增强,还使膜功能层的禁带宽度大小降低,且不存在二次污染的问题,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107970886A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711100057.9
申请日:2017-11-09
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种氧化石墨烯与氯化铁复合改性沸石滤料及其制备方法,改性沸石滤料包括有天然沸石、未被负载的空隙、氧化铁吸附层、氧化石墨烯片层,天然沸石的外表面负载有改性层,该改性层是由氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层相互交错在一起,氧化铁吸附层与氧化石墨烯片层之间有未被负载的空隙。本发明改性沸石滤料具有极强的亲水性能和吸附能力。本发明的制备方法以氧化石墨烯和FeCl3作为改性剂,用于制备改性沸石,本发明的制备方法负载率高,负载效果良好,且适合于工业生产,方便实用。
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