利用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂处理抗生素废水的方法

    公开(公告)号:CN114314735A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111519808.7

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂处理抗生素废水的方法,采用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂对抗生素废水进行处理,其中氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂包括氮化碳、三氧化钨和硫化锌,氮化碳上修饰有三氧化钨形成氮化碳/三氧化钨复合材料,其上负载有硫化锌,且氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂中硫化锌的质量百分含量为1%~8%。本发明方法,采用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂对抗生素废水进行振荡吸附和光催化降解处理,即可实现对废水中抗生素的有效去除,具有去除率高、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点,有着很高的实用价值和很好的应用前景。

    苝酰亚胺/共价有机框架复合荧光探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118027324A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311867477.5

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种苝酰亚胺/共价有机框架复合荧光探针及其制备方法和应用,该探针包括PDI以及其表面修饰有COF300,其中COF300的质量百分含量为1%~10%。其制备方法包括将PDI和COF300混合进行静电自组装反应。本发明苝酰亚胺/共价有机框架复合荧光探针,利用PDI的刚性平面和π‑π共轭结构来为COF300提供更多的活性位点,从而使复合荧光探针具有高荧光量子产率和优异的荧光性能,荧光量子产率高达82.68%,具有宽的发射波长范围和窄的激发波长范围、荧光稳定性强、抗环境干扰能力好等优点,可以用于检测水体或土壤中的左氧氟沙星时,能够显著提高对左氧氟沙星的检测灵敏度,使用价值高,应用前景好。

    利用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂处理抗生素废水的方法

    公开(公告)号:CN114314735B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202111519808.7

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂处理抗生素废水的方法,采用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂对抗生素废水进行处理,其中氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂包括氮化碳、三氧化钨和硫化锌,氮化碳上修饰有三氧化钨形成氮化碳/三氧化钨复合材料,其上负载有硫化锌,且氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂中硫化锌的质量百分含量为1%~8%。本发明方法,采用氮化碳/三氧化钨/硫化锌双Z型复合光催化剂对抗生素废水进行振荡吸附和光催化降解处理,即可实现对废水中抗生素的有效去除,具有去除率高、操作方便、成本低廉、无二次污染等优点,有着很高的实用价值和很好的应用前景。

    一种分离矿物材料或土壤表面蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN106903152B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710154303.2

    申请日:2017-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种分离矿物材料或土壤表面蛋白质的方法,包括以下步骤:利用鼠李糖脂溶液对表面吸附有蛋白质的矿物材料或土壤进行淋洗,其中,所述鼠李糖脂溶液的pH为7‑8,离子强度为10mM‑50mM,鼠李糖脂溶液的浓度为25mg/L‑200 mg/L。该分离矿物材料或土壤表面蛋白质的方法采用无毒、可降解的生物表面活性剂鼠李糖脂溶液代替现有的化学表面活性剂或一般碱性化学溶液,分离效果好、无二次污染、环境友好、成本较低。

    一种降低茶叶氟积累的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117016272A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310831210.4

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明属于作物栽培技术领域,涉及一种降低茶叶氟积累的方法。降低茶叶氟积累的方法,包括:夏秋茶鲜叶采摘前13‑16天茶树树冠遮阴处理。本发明于10月底和次年4月下旬施入占耕层土壤质量比0.5%的茶渣基生物炭,次年6月和9月夏秋茶开采前对茶树进行12天的重度遮阴,遮阴结束后3天内完成采摘茶树老鲜叶,茶叶氟含量可降低30.0~39.1%。本发明采用茶树修剪废弃枝条和凋落物制备茶渣基生物炭,降低了生物炭的制备和运输成本,同时保障了夏秋季茶叶品质。本发明将茶渣基生物炭与采前重度短期遮阴技术叠加应用,强化了茶树老叶(6‑10叶)的降氟效果,提高了以粗老叶为原料的茶产品可利用茶鲜叶产量,提升了茶园效益。

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