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公开(公告)号:CN110862120A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911183353.9
申请日:2019-11-27
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F1/461 , C02F1/72 , B01J31/22 , B01J27/24 , B01J37/34 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极处理抗生素废水的方法,该方法是以可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极为阳极通过光电催化反应对废水中的抗生素进行处理,其中可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极是以氮氟共掺杂二氧化钛电极片为电极基底,其上负载有ZIF-8。本发明方法,不仅具有回收利用快、去除效果好、循环效率高、实用性强等优点,同时还具有原料用量少、无二次污染、所用试剂简单易得等优点,是一种可以被广泛采用、能够有效去除水体中抗生素的处理方法,有着很高的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107626283A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710888195.1
申请日:2017-09-27
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料吸附水体中抗生素的方法,包括以下步骤:将多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料与抗生素废水混合进行振荡吸附,完成对抗生素废水的处理,其中多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料包含多壁碳纳米管和MIL-53(Fe)。本发明方法能够高效吸附废水中的抗生素,不仅处理工艺和吸附设备简单、操作方便、成本低,而且吸附容量大、吸附速度快、重复利用率高、清洁无污染,是一种可以被广泛采用、能够高效去除水体中抗生素的吸附方法,具有很高的应用价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN110862120B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911183353.9
申请日:2019-11-27
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F1/461 , C02F1/72 , B01J31/22 , B01J27/24 , B01J37/34 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用可见光响应半导体‑MOFs杂化光电催化材料电极处理抗生素废水的方法,该方法是以可见光响应半导体‑MOFs杂化光电催化材料电极为阳极通过光电催化反应对废水中的抗生素进行处理,其中可见光响应半导体‑MOFs杂化光电催化材料电极是以氮氟共掺杂二氧化钛电极片为电极基底,其上负载有ZIF‑8。本发明方法,不仅具有回收利用快、去除效果好、循环效率高、实用性强等优点,同时还具有原料用量少、无二次污染、所用试剂简单易得等优点,是一种可以被广泛采用、能够有效去除水体中抗生素的处理方法,有着很高的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN110860312A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911183291.1
申请日:2019-11-27
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J31/38 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F1/461 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种可见光响应半导体-MOFs杂化光电催化材料电极及其制备方法,该电极是以氮氟共掺杂二氧化钛电极片为电极基底,其上负载有ZIF-8。其制备方法包括:制备非晶体TiO2和氮氟共掺杂二氧化钛电极片;将ZIF-8原位生长在氮氟共掺杂二氧化钛电极片上。本发明电极具有机械稳定性强、催化性能优异、循环效率高、光利用能力强等优点,可在可见光下实现对抗生素的高效降解;同时,该电极可轻松回收利用,具有较高的推广价值和较好的应用前景。本发明制备方法具有沉积均匀、原料易得、回收便捷、应用广、易操作、实用性强等特点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN108911009A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810818486.8
申请日:2018-07-24
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/28 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种利用镍掺杂金属有机骨架材料去除水体中抗生素的方法,采用镍掺杂金属有机骨架材料吸附水体中的抗生素,其中镍掺杂金属有机骨架材料包括MIL-53(Fe),MIL-53(Fe)中掺杂有镍离子。本发明方法采用镍掺杂金属有机骨架材料吸附水体中的抗生素,能够高效吸附废水中的抗生素,不仅处理工艺和吸附设备简单、操作方便、成本低,而且吸附容量大、吸附速度快、重复利用率高、清洁无污染,可以被广泛用于去除水体中的抗生素,具有很高的应用价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN107486157A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710888868.3
申请日:2017-09-27
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/22 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料及其制备方法,该复合材料包含多壁碳纳米管和MIL-53(Fe)。其制备方法包括以下步骤:将改性多壁碳纳米管、对苯二甲酸和六水合三氯化铁分散于有机溶剂中进行溶剂热反应,得到多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料。本发明的复合材料具有热稳定性好、水稳定性好、吸附效率高等优点,是一种可以被广泛采用、能够高效处理抗生素废水的复合型吸附剂,其制备方法具有操作简单、原料种类少、成本低等优点,符合实际生产需要,可用于低成本、大规模制备多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料。
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公开(公告)号:CN108102111B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810089625.8
申请日:2018-01-30
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种钴离子掺杂金属有机骨架材料及其制备方法,该钴离子掺杂金属有机骨架材料包含钴离子和UiO‑66(Zr),钴离子掺杂在UiO‑66(Zr)中。其制备方法包括以下步骤:将氯化锆、对苯二甲酸、六水合氯化钴和有机溶剂混合,搅拌,得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行水热反应,得到钴离子掺杂金属有机骨架材料。本发明钴离子掺杂金属有机骨架材料具有比表面积大、分散性好、稳定性好、吸附性能好、光催化性能好等优点,能够实现对抗生素的高效吸附以及对抗生素的高效降解,具有较好的应用前景。本发明钴离子掺杂金属有机骨架材料的制备方法具有操作方便、合成简单、原料种类少、成本低、产量高等优点,适合于大规模的制备。
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公开(公告)号:CN108102111A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810089625.8
申请日:2018-01-30
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种钴离子掺杂金属有机骨架材料及其制备方法,该钴离子掺杂金属有机骨架材料包含钴离子和UiO‑66(Zr),钴离子掺杂在UiO‑66(Zr)中。其制备方法包括以下步骤:将氯化锆、对苯二甲酸、六水合氯化钴和有机溶剂混合,搅拌,得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行水热反应,得到钴离子掺杂金属有机骨架材料。本发明钴离子掺杂金属有机骨架材料具有比表面积大、分散性好、稳定性好、吸附性能好、光催化性能好等优点,能够实现对抗生素的高效吸附以及对抗生素的高效降解,具有较好的应用前景。本发明钴离子掺杂金属有机骨架材料的制备方法具有操作方便、合成简单、原料种类少、成本低、产量高等优点,适合于大规模的制备。
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公开(公告)号:CN108160042B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201810088770.4
申请日:2018-01-30
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用钴离子掺杂金属有机骨架材料处理抗生素废水的方法,包括以下步骤:将钴离子掺杂金属有机骨架材料与抗生素废水混合进行振荡吸附,完成对抗生素废水的处理;钴离子掺杂金属有机骨架材料包含钴离子和UiO‑66(Zr),钴离子掺杂在UiO‑66(Zr)中。本发明利用钴离子掺杂金属有机骨架材料处理抗生素废水的方法,不仅处理工艺简单、操作方便、设备简单、成本低,而且处理效率高、去除效果好、重复利用率高、清洁无污染,是一种可以被广泛采用、能够高效去除抗生素的处理方法,具有很高的应用价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN107486157B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710888868.3
申请日:2017-09-27
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/22 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料及其制备方法,该复合材料包含多壁碳纳米管和MIL‑53(Fe)。其制备方法包括以下步骤:将改性多壁碳纳米管、对苯二甲酸和六水合三氯化铁分散于有机溶剂中进行溶剂热反应,得到多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料。本发明的复合材料具有热稳定性好、水稳定性好、吸附效率高等优点,是一种可以被广泛采用、能够高效处理抗生素废水的复合型吸附剂,其制备方法具有操作简单、原料种类少、成本低等优点,符合实际生产需要,可用于低成本、大规模制备多壁碳纳米管/金属有机骨架复合材料。
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