-
公开(公告)号:CN117481129A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311215707.X
申请日:2023-09-20
申请人: 广西大学
IPC分类号: A01N43/90 , B01D53/86 , B01D53/44 , A01N43/60 , A01N37/10 , A01N25/08 , A01P1/00 , B01J31/06 , B01J31/02 , B01J35/39 , A23B7/015 , A23B7/154 , A23B4/015 , A23B4/20
摘要: 本发明公开了一种碳基负载有机光伏材料抗菌催化剂的制备方法及应用,该方法包括以下操作步骤:A、将碳材粉碎至3000~5000目,得碳基材料;B、将有机光伏材料与氯仿按以下重量比混合:有机光伏材料0.01~0.015g:氯仿10~15ml,所述有机光伏材料为PTQ10:PC71BM:ITIC‑Th;C、将步骤B的混合溶液均匀涂覆于步骤A的碳基材料上,混合溶液与碳基材料的用量按重量比为1:5000~10000,干燥后得到碳基负载有机光伏材料抗菌催化剂。本发明方法得到的抗菌催化剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌去除可达到99.9%以上,具有优异的杀菌能力、环保特性和无创性,且低成本,能够重复利用,可应用于水果蔬菜保鲜、食品加工、食品包装等领域,延长食品保质期,适合大规模生产。
-
公开(公告)号:CN116474827B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310236960.7
申请日:2023-03-13
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/70 , B01J31/12 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种改性碳基负载有机光伏材料除锑的光催化剂制备方法,其包括以下操作步骤:A、将碳材粉碎;B、将碳粉与去离子水混合;C、在步骤B的混合溶液中加入交联剂环氧氯丙烷(ECH);D、在冰浴环境中,向步骤C的混合溶液加入富含氨基材料后搅拌反应1h;E、将步骤D反应后的溶液经过滤、洗涤、干燥后得到改性碳基材料;F、将有机光伏材料与氯仿混合;G、将步骤F的混合溶液均匀涂覆于改性碳基材料上,干燥后得到改性碳基负载有机光伏材料除锑的光催化剂。本发明方法得到的光催化剂能够实现同时对Sb(V)和Sb(Ⅲ)的高效快速去除,且可重复利用,解决了光催化剂负载工艺和循环利用的难题,为锑离子的去除提供了一种真正的绿色、环保、无污染的处理方法。
-
公开(公告)号:CN117461648A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311215701.2
申请日:2023-09-20
申请人: 广西大学
IPC分类号: A01N43/90 , A01N43/60 , A01N37/10 , A01N59/00 , A01P1/00 , A01P3/00 , A61L9/18 , A61L9/20 , B01J31/06 , B01J35/39
摘要: 本发明公开了一种碳基负载光催化杀菌剂的制备方法及应用,该方法包括以下操作步骤:A、将碳材粉碎至4000~6000目,得碳基材料;B、将有机光伏材料与氯仿按以下重量比混合:有机光伏材料0.01~0.02g:氯仿10~15ml,得混合溶液;所述有机光伏材料是采用分子调控策略制备出的二元有机光催化材料PTQ10:ITIC‑Th或PTQ10:PC71BM;C、将步骤B的混合溶液均匀涂覆于步骤A的碳基材料上,混合溶液与碳基材料的用量按重量比为1:5000~10000,干燥后得到碳基负载光催化杀菌剂。本发明方法得到的碳基负载光催化杀菌剂对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌去除可达到99%以上,不仅有效解决密闭空间下食品储存问题,延长食品保质期,还具有低成本、环保可重复利用的特点,有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116474827A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310236960.7
申请日:2023-03-13
申请人: 广西大学
IPC分类号: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/70 , B01J31/12 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种改性碳基负载有机光伏材料除锑的光催化剂制备方法,其包括以下操作步骤:A、将碳材粉碎;B、将碳粉与去离子水混合;C、在步骤B的混合溶液中加入交联剂环氧氯丙烷(ECH);D、在冰浴环境中,向步骤C的混合溶液加入富含氨基材料后搅拌反应1h;E、将步骤D反应后的溶液经过滤、洗涤、干燥后得到改性碳基材料;F、将有机光伏材料与氯仿混合;G、将步骤F的混合溶液均匀涂覆于改性碳基材料上,干燥后得到改性碳基负载有机光伏材料除锑的光催化剂。本发明方法得到的光催化剂能够实现同时对Sb(V)和Sb(Ⅲ)的高效快速去除,且可重复利用,解决了光催化剂负载工艺和循环利用的难题,为锑离子的去除提供了一种真正的绿色、环保、无污染的处理方法。
-
-
-