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公开(公告)号:CN107298477B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201710479009.9
申请日:2017-06-22
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种催化过硫酸盐降解废水中有机污染物的方法,所述方法包括如下步骤:在废水中加入复合催化剂g‑C3N4‑Cu2O,在无光环境下搅拌吸附形成混合物;向所述混合物中加入过硫酸盐,构成反应体系;将所述反应体系置于可见光的照射范围内,可见光协同g‑C3N4‑Cu2O催化活化所述过硫酸盐产生硫酸根自由基以降解废水中有机污染物。本发明以g‑C3N4‑Cu2O为催化剂,以过硫酸盐为氧化剂,协同可见光降解废水中有机污染物,本发明方法降解废水中有机污染物的效果显著,降解率高且稳定。
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公开(公告)号:CN107308972B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201710479044.0
申请日:2017-06-22
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种用谷氨酸改性g‑C3N4‑Cu2O复合催化剂的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:获得第一溶液,所述第一溶液包括溶解状态的Cu2+离子以及谷氨酸;在所述第一溶液中加入质子化的g‑C3N4,搅拌,超声,获得悬浮液;在搅拌状态下向所述悬浮液中加入木糖醇,调节pH值至10‑12,搅拌得混合液;将所述混合液在高压反应容器中加热至150‑200℃,恒温反应25‑35h,获得反应物;将冷却后的反应物固液分离,清洗,真空干燥,获得固体产物;将所述固体产物在惰性气体保护下加热至150‑250℃保持恒温1h‑3h,制得g‑C3N4‑Cu2O复合催化剂。所述复合催化剂具有更强的可见光吸收能力,光催化性能及稳定性增强。
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公开(公告)号:CN106694021B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201611246971.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/78 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种氧掺杂石墨相氮化碳臭氧催化剂的制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:提供第一溶液,所述第一溶液包括混合均匀的g‑C3N4粉末与H2O2,超声搅拌所述第一溶液,得到待反应物;将所述待反应物进行水热合成反应,得到混合物;将所述混合物冷却,去除H2O2残留后干燥、研磨,得到氧掺杂石墨相氮化碳臭氧催化剂。本发明将无机碳氮材料用于臭氧催化过程,解决了传统金属催化剂反应后部分金属离子溶出,造成催化剂活性降低及进一步环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN107162051A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710287367.X
申请日:2017-04-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C01G29/00 , B01J27/06 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/06 , B01J35/004 , C01G29/00 , C01P2002/01 , C01P2002/70 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/45 , C02F1/30 , C02F2101/30 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了花状BiOCl光催化剂的制备方法及制得的BiOCl光催化剂和应用,所述方法包括如下步骤:(1)在水中加入硝酸铋和麦芽糖,以及滴加氯化物溶液,搅拌形成铋前驱体;所述硝酸铋和麦芽糖的摩尔用量比例为:1:(0.2‑3);(2)采用碱性溶液将铋前驱体的pH值调为5.0‑6.5,形成反应物;(3)将反应物在150‑160℃下进行反应24‑30h,得到沉淀;(4)将步骤(3)得到的所述沉淀洗涤,干燥,得到花状结构的BiOCl光催化剂。本发明方法克服了现有BiOCl光催化剂制备方法的缺陷,所得BiOCl光催化剂能够很好的响应可见光,具有较高的可见光光催化活性,以及具有良好的稳定性和可重复利用性。
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公开(公告)号:CN107159273A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710287730.8
申请日:2017-04-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J27/10 , C02F1/30 , C01G29/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/10 , B01J35/004 , B01J35/023 , C01G29/00 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C02F1/30 , C02F2101/30 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了一种BiOCl纳米光催化剂的制备方法及制得的光催化剂和应用,所述方法包括:(1)将硝酸铋和羧甲基纤维素钠溶于水中,搅拌均匀,得到含铋的混合液;所述硝酸铋和羧甲基纤维素钠的质量用量比例为:(0.3‑5):1;所述羧甲基纤维素钠的粘度为:200‑500mPas;(2)在步骤(1)得到的混合液中滴加氯化物溶液,搅拌均匀,得到含铋前驱体溶液;(3)将步骤(2)得到的含铋前驱体溶液的pH值调为5.0‑6.5,搅拌均匀形成反应物;(4)将步骤(3)所得反应物在150‑160℃下进行反应24‑30h,得到沉淀;(5)将步骤(4)得到的沉淀洗涤,干燥,得到BiOCl粉体。本发明提供的制备方法简单、绿色无污染、制备周期短、成本低廉,制备出的光催化剂性能优异且具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN107008462A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710287035.1
申请日:2017-04-27
Applicant: 武汉纺织大学
CPC classification number: B01J27/06 , B01J35/004 , B01J35/02 , B01J35/08 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了花状及球状BiOCl光催化剂的制备方法及制得的光催化剂和应用,所述制备方法包括:(1)在水中加入硝酸铋和淀粉,搅拌均匀,得到含铋的混合液;所述硝酸铋和淀粉的质量用量比为:(0.3‑5):1;(2)在步骤(1)得到的所述混合液中滴加氯化物溶液,搅拌均匀,得到含铋的前驱体溶液;(3)采用碱性溶液及酸液将步骤(2)得到的含铋的前驱体溶液的pH值调为5.0‑6.5,搅拌均匀形成反应物;(4)将步骤(3)所得反应物在150‑160℃下进行反应24‑30h,得到沉淀;(5)将步骤(4)得到的所述沉淀洗涤,干燥,得到花状及球状形貌的BiOCl粉体。本发明方法使用的原料无毒无害、绿色健康且过程简单,所制备的光催化剂具有良好的光催化活性。
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公开(公告)号:CN111992253A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010185711.6
申请日:2020-03-17
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种用于催化降解抗生素的有机-金属骨架催化剂及其制备方法,所述有机-金属骨架催化剂制备方法包括以下步骤:(1)将二水合氯化铜的乙二醇溶液和对苯二甲酸的N,N-二甲基甲酰胺溶液混合,搅拌1-2小时后,晶化,得到反应生产的沉淀物;(2)将沉淀物洗涤后干燥,即得所述有机-金属骨架催化剂。本发明用于催化降解抗生素的有机-金属骨架催化剂及其制备方法,通过利用有机-金属骨架催化剂对有机污染物进行光催化降解,即可实现对有机污染物的有效去除,具有操作方便、成本低、处理工艺简单,而且去除效果好、重复利用率高的优点,能够实现对有机污染物的有效快速降解,尤其在抗生素废水的实际处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111992218A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010185718.8
申请日:2020-03-17
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J23/80 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种用于降解抗生素的铜基催化剂及其制备方法,所述铜基催化剂制备方法包括以下步骤:(1)配置含有聚乙烯醇、铜盐、锌盐的水溶液,得到溶液a;配置γ-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷的乙醇溶液,得到溶液b;将溶液a与溶液b混合,得到浸渍液;(2)将载体与浸渍液混合,进行老化、干燥;(3)将步骤(2)所得到的物料置于管式炉中进行水热处理;(4)对步骤(3)所得到的物料进行焙烧,即得铜基催化剂。本发明制备方法简单,易于操作,生产成本相对较低,具有活性高、热稳定性好的特点,该催化剂特别适于作为降解抗生素的催化剂,可广泛应用于抗生素废水的处理。
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公开(公告)号:CN110697870A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910998156.6
申请日:2019-10-18
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种Ag-OMS-2复合材料及其制备方法、应用,属于臭氧催化技术,一种Ag-OMS-2复合材料的制备方法,其特征在于,包括:将含Mn2+化合物、含Ag+化合物和分散剂混合均匀,获得第一溶液;将KMnO4粉末分散于溶剂中,获得第二溶液;将所述第一溶液与所述第二溶液混合均匀,获得混合物;将所述混合物进行水热反应后,经过离心、烘干、研磨、煅烧,获得Ag-OMS-2复合材料;通过本发明方法制得的Ag-OMS-2复合材料作为催化剂,应用于臭氧氧化有机污染物的反应中,具有优异的降解效果,具体的,15min内对草酸、氯贝酸、乐果、苯甲酸、对氯苯甲酸、对羟基苯甲酸的降解率分别为99%、99%、99%、99%、95%、99%。
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公开(公告)号:CN106517484B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201611224567.2
申请日:2016-12-27
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了利用氧基氯化铁催化活化单过硫酸盐处理有机废水的方法,所述方法包括如下步骤:在有机废水中加入氧基氯化铁FeOCl,吸附反应后得到混合物;在所述混合物中加入单过硫酸盐,所述单过硫酸盐被氧基氯化铁催化活化产生硫酸根自由基以降解有机废水。本发明采用单过硫酸盐作为氧化剂,并利用氧基氯化铁催化剂来催化活化单过硫酸盐后处理有机废水,降解有机废水中污染物的效果显著,解决了现有技术中由于羟基自由基对环境要求较高,需要在酸性条件下来氧化污染物的缺陷,而本发明在酸性、中性和碱性条件下,废水中的有机污染物降解效率均较高。
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