-
公开(公告)号:CN114515602B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210026010.7
申请日:2022-01-11
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
IPC分类号: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了2D‑COFs@K2FeO4复合材料的制备方法及其应用,制备方法包括如下步骤:将高铁酸钾固体粉末加入到2D‑COFs和无水四氢呋喃的悬浮液中,室温下避光混合搅拌,倒入旋转蒸发仪中进行旋蒸,将得到的粉末进行干燥,得到2D‑COFs@K2FeO4复合材料。本发明利用2D‑COFs和高铁酸钾按比例混合,使电子与空穴在光照下充分分离,并有效防止电子与空穴重新结合;且在无水环境下制备,一定程度上减缓了高铁酸钾的自分解,进一步强化污染物去除效率,大幅提高材料的氧化性能。
-
公开(公告)号:CN116555781A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310497862.9
申请日:2023-05-06
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种利用三维电化学系统制备高浓度高铁酸钾的方法,包括以下步骤:S1、制作三维电化学系统:取两个单侧开口的槽体,分别作为阳极室和阴极室,将两个橡胶隔板分别紧密贴合于两个槽体开口一侧,两个橡胶隔板间紧密贴上阳离子交换膜,以将阴极室和阳极室隔开并实现离子交换;S2、将上述三维电化学系统置于恒温水浴锅中,阴极连接导线置于阴极室,阳极连接导线置于阳极室,阴极室和阳极室底部分别设有两个垫片,用于放置并固定阴极片和阳极片,同时有利于溶液的流通。本发明克服了现有技术的不足,设计合理,该发明成本低廉,电流效率高、生成高铁酸钾速率快,具有较高的社会使用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN114656025B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210309575.6
申请日:2022-03-28
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
IPC分类号: B01J20/22
摘要: 本发明公开了一种双功能疏水性笼状高铁酸盐复合材料的制备方法,将有机相中的乙烯基笼型倍半硅氧烷与K2FeO4颗粒按比例混合,在水浴下充分搅拌,挥发掉有机相四氢呋喃后,生成了具有双功能疏水性的笼状高铁酸盐复合材料。本发明的制备方法简易,并且可以通过抑制高铁酸钾在水中的自分解,从而延长Fe(Ⅵ)以及中间铁种Fe(Ⅳ/Ⅴ)的寿命,提高整个体系对于污染物的降解效率。同时生成的复合材料还具有吸附功能,可以将污染物吸附在材料表面,从而加快降解速度。
-
公开(公告)号:CN118513146A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410567266.8
申请日:2024-05-09
申请人: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
摘要: 本发明公开了一种用于室外的自供电的空气净化系统及其发电过滤操作方法,本发明通过捕捉到风能,带动叶片旋转,从而使两种能摩擦产生不同电荷的膜材料发生静电感应,产生不同的电荷,并通过整流器和导线连接到纤维素纤维层空气过滤子系统中的滤网,使滤网产生不同的电性,空气中的颗粒物因为静电作用,一部分被吸附在过滤网上,另外一部分通过过滤网后,带上了电性,在过滤过程中,速度小的颗粒发生沉降,速度大的会被带相反电性的滤网吸附,达到过滤效果。本发明利用微型TENG,解决了室外空气过滤系统的能量来源问题,且非高压除尘,避免了产生臭氧的问题,利用玫瑰型叶片,扩展了风力捕捉范围,解决了供电不稳的问题,提高了过滤效率。
-
公开(公告)号:CN116721880A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310491087.6
申请日:2023-05-04
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
摘要: 本发明一种Pr6O11纳米颗粒修饰的三维还原氧化石墨烯电容电极制备方法,步骤包括:将氧化石墨烯水悬浮液与硝酸镨溶液混合,所述氧化石墨烯水悬浮液和硝酸镨溶液的质量比为1:(4‑6),调节pH值为8.0‑9.0得到混合液;将步骤(1)中制得的混合液在180‑220℃条件下加热10‑14h;洗涤后在‑60℃至‑80℃条件下冰冻20‑28h,冷冻后得到3D rGO@Pr6O11粉末;将3D rGO@Pr6O11粉末与8wt%的聚乙烯醇以及4.4mol%的戊二醛混合,均匀化后利用流动涂布机将混合材料浇注在石墨片上,干燥后放入烤箱中进行交联制得电极。本发明所述的制备方法简单且不会造成严重污染,成本低廉,并通过Pr6O11纳米颗粒修饰三维还原氧化石墨烯制备得到电容电极材料来实现六价铬向三价铬的转化,为处理含铬废水提供了一种新思路。
-
公开(公告)号:CN114671486A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210309686.7
申请日:2022-03-28
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于钛板构筑的铂负载型管状光催化电极片的制备及应用。负载型管状二氧化钛材料具有比表面积高、表面孔径多等优点,在可见光照射下生成的电子高效输送至Pt电极处释放激发水体中的高铁酸钾,生成氧化电位更强的中间价态铁(Fe[IV],Fe[V])。本发明制作成本较低且材料可重复使用,能在可见光照射下稳定地强化高铁酸盐对于水中各种有机污染物的降解能力,为未来如何高效、稳定、节能地提高高铁酸盐的氧化能力提供了一个新的思路。
-
公开(公告)号:CN114656025A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210309575.6
申请日:2022-03-28
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种双功能疏水性笼状高铁酸盐复合材料的制备方法,将有机相中的乙烯基笼型倍半硅氧烷与K2FeO4颗粒按比例混合,在水浴下充分搅拌,挥发掉有机相四氢呋喃后,生成了具有双功能疏水性的笼状高铁酸盐复合材料。本发明的制备方法简易,并且可以通过抑制高铁酸钾在水中的自分解,从而延长Fe(Ⅵ)以及中间铁种Fe(Ⅳ/Ⅴ)的寿命,提高整个体系对于污染物的降解效率。同时生成的复合材料还具有吸附功能,可以将污染物吸附在材料表面,从而加快降解速度。
-
公开(公告)号:CN118558349A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410572349.6
申请日:2024-05-10
申请人: 浙江工业大学 , 浙江工业大学绍兴研究院
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/72 , B01J23/755 , B01J37/08 , B01J35/61 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种3D多级网状结构CoNi/CoFe2O4/MS复合催化剂及其制备方法和应用。催化剂的制备过程为:取Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶解于去离子水中并搅拌均匀,再放入三聚氰胺海绵充分吸收,真空干燥,得到CoFe2O4/MS材料,将NiCl2·6H2O和CoCl2·6H2O溶于去离子水中,超声混匀后用注射器完全注入CoFe2O4/MS中,真空干燥得到含有镍、钴、海绵的前驱体混合物CoNi/CoFe2O4/MS,将CoNi/CoFe2O4/MS置于管式炉内,进行两步煅烧即得到具有3D多级网状结构的CoNi/CoFe2O4/MS复合催化剂。本发明的催化剂由于具有海绵的3D网格结构的碳骨架,通过煅烧形成了碳氮缺陷,促进了Co(Ⅱ)/Co(Ⅲ)的循环转化,提高了其活化PMS的能力,在10 min内就能实现去除100%的苯胺;且稳定性好。
-
公开(公告)号:CN116550293A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310515674.4
申请日:2023-05-09
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
摘要: 本发明一种用于处理含铬废水的MnO2‑WO3‑CNT复合材料的制备方法,步骤包括:(1)MnO2‑CNT溶液的制备:将碳纳米管分散在KMnO4溶液中混合,加入Mn(Ac)2溶液并充分混合,制得MnO2‑CNT溶液;(2)粉末状MnO2‑CNT复合材料的制备方法:将制得的MnO2‑CNT溶液去除上清液后进行离心并洗涤,干燥后研磨即得粉末状MnO2‑CNT复合材料;(3)MnO2‑WO3‑CNT复合材料的制备方法:将所述MnO2‑CNT复合材料粉末分散在六氯化钨溶液中,搅拌1‑4h后离心、洗涤并烘干,将干燥后的产物研磨后进行煅烧,煅烧完成后取出即得MnO2‑WO3‑CNT复合材料。本发明所提供的制备方法简单且不会造成严重污染,成本低廉,并通过在碳纳米管引入氧化钨和二氧化锰形成MnO2‑WO3‑CNT复合材料来实现六价铬向三价铬的转化,为处理含铬废水提供了一种新思路。
-
公开(公告)号:CN114505095A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210026009.4
申请日:2022-01-11
申请人: 浙江工业大学绍兴研究院 , 浙江工业大学
IPC分类号: B01J29/46 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了强分散性球形Fe3O4@ZSM‑5复合材料的制备方法及应用,制备方法包括如下步骤:S1、将FeCl3·6H2O分散到乙二醇中充分溶解;在溶液中加入ZSM‑5并搅拌;然后加入还原剂部分还原铁离子;S2、将S1所得悬浊液转移至聚四氟乙烯罐加热反应,制得Fe3O4@ZSM‑5溶液;S3、将S2所得溶液离心、洗涤、烘干、研磨,得到灰色粉末状Fe3O4@ZSM‑5复合材料。本发明制备方法简单,催化性能好,降解能力强,易于回收,重复利用率高,在高级氧化法(AOPS)中可发挥关键性作用,可广泛应用于水处理工艺。
-
-
-
-
-
-
-
-
-