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公开(公告)号:CN108940344B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810834707.0
申请日:2018-07-26
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
摘要: 本发明公开了一种改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该改性石墨相氮化碳光催化剂以尿素和水杨酸为原料通过煅烧制备得到,其中尿素和水杨酸的质量比为1∶0.002~0.02。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂具有比表面积高、反应活性位点多、光吸收范围宽、电子‑空穴对复合率低、光催化性能好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、原料来源广、成本低廉、制备效率高、产率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化生产。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂可用于降解有机污染物,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、降解效果好等优点,且对于各种有机污染物均具有较好的降解效果。
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公开(公告)号:CN107497456B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710617979.0
申请日:2017-07-26
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种层状氯氧化铋可见光催化剂的制备方法及其应用。制备方法包括将硝酸铋与聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中,得到A相;将氯化铵和氢氧化钠溶于水中,得到B相;再将A相和B相混合,所得混合液进行水热反应,反应后,经过滤、洗涤和烘干,得到层状氯氧化铋可见光催化剂,氯氧化铋的分子式为Bi12O17Cl2。本发明方法制备的催化剂具有可控性好、容易大规模合成等优势,可用于高效降解有机污染物废水。
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公开(公告)号:CN110227557A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910418496.7
申请日:2019-05-20
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J31/36 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种磷酸银和聚苯胺协同改性的钒酸铋三元复合光催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括磷酸银改性钒酸铋复合材料,其上修饰有聚苯胺;磷酸银改性钒酸铋复合材料是以(040)晶面暴露的钒酸铋为载体,其上沉积有磷酸银。制备方法包括制备磷酸银改性钒酸铋复合材料并在其上修饰聚苯胺。本发明催化剂具有可见光吸收效率高、光生电子-空穴对分离效率高、光催化反应稳定性强等优点,可用于降解有机废水,且能够高效地降解废水中的有机物(如抗生素),是一种有着较好的使用价值和应用前景的新型光催化材料,其制备方法具有制备过程绿色环保、制备工艺简单、反应条件可控、成本低等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN107497456A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710617979.0
申请日:2017-07-26
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种层状氯氧化铋可见光催化剂的制备方法及其应用。制备方法包括将硝酸铋与聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中,得到A相;将氯化铵和氢氧化钠溶于水中,得到B相;再将A相和B相混合,所得混合液进行水热反应,反应后,经过滤、洗涤和烘干,得到层状氯氧化铋可见光催化剂,氯氧化铋的分子式为Bi12O17Cl2。本发明方法制备的催化剂具有可控性好、容易大规模合成等优势,可用于高效降解有机污染物废水。
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公开(公告)号:CN110227557B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910418496.7
申请日:2019-05-20
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J31/36 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种磷酸银和聚苯胺协同改性的钒酸铋三元复合光催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括磷酸银改性钒酸铋复合材料,其上修饰有聚苯胺;磷酸银改性钒酸铋复合材料是以(040)晶面暴露的钒酸铋为载体,其上沉积有磷酸银。制备方法包括制备磷酸银改性钒酸铋复合材料并在其上修饰聚苯胺。本发明催化剂具有可见光吸收效率高、光生电子‑空穴对分离效率高、光催化反应稳定性强等优点,可用于降解有机废水,且能够高效地降解废水中的有机物(如抗生素),是一种有着较好的使用价值和应用前景的新型光催化材料,其制备方法具有制备过程绿色环保、制备工艺简单、反应条件可控、成本低等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN109603882B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811601178.6
申请日:2018-12-26
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用改性碳量子点负载中空管状氮化碳光催化剂处理有机污染物和光催化杀菌的方法,该方法包括以下步骤:将改性碳量子点负载中空管状氮化碳光催化剂与有机污染物废水或细菌溶液混合进行光催化处理,完成对有机污染物或细菌的处理,其中改性碳量子点负载中空管状氮化碳光催化剂是以中空管状氮化碳为载体,其上负载有改性碳量子点,中空管状氮化碳是以摩尔比为1~5∶1的尿素和三聚氰胺为原料通过水热和煅烧制备得到。本发明处理有机污染物和光催化杀菌的方法具有工艺简单、操作方便、设备简单、成本低廉、处理效率高/光催化效率高、去除效果好/杀菌效果好、清洁无污染等优点,具有很高的应用价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN108940344A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810834707.0
申请日:2018-07-26
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
摘要: 本发明公开了一种改性石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,该改性石墨相氮化碳光催化剂以尿素和水杨酸为原料通过煅烧制备得到,其中尿素和水杨酸的质量比为1∶0.002~0.02。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂具有比表面积高、反应活性位点多、光吸收范围宽、电子‑空穴对复合率低、光催化性能好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、原料来源广、成本低廉、制备效率高、产率高等优点,适合于大规模制备,利于工业化生产。本发明改性石墨相氮化碳光催化剂可用于降解有机污染物,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、处理效率高、降解效果好等优点,且对于各种有机污染物均具有较好的降解效果。
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公开(公告)号:CN109013676B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810769671.2
申请日:2018-07-13
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B09C1/00
摘要: 本发明公开了一种促进重金属从植物根系转运到地上部分的方法,该方法中利用多壁碳纳米管促进重金属从植物根系到地上部分的转运。本发明中,利用多壁碳纳米管促进重金属在植物体内的转运,增加重金属从植物根系到地上部分的转运,同时完成对污染环境中重金属的有效去除。本发明利用多壁碳纳米管促进重金属从植物根系转运到地上部分的方法具有操作简便、易于实施、适用性广、投资运行成本低、清洁无污染、对环境无毒害作用等优点,是一种高效、便捷、环保的促进重金属在植物内转运的方法,同时该方法不会给环境带来二次污染,适用于大规模的使用,有着很好的应用价值和生态效益。
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公开(公告)号:CN109603882A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811601178.6
申请日:2018-12-26
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种利用改性碳量子点负载中空管状氮化碳光催化剂处理有机污染物和光催化杀菌的方法,该方法包括以下步骤:将改性碳量子点负载中空管状氮化碳光催化剂与有机污染物废水或细菌溶液混合进行光催化处理,完成对有机污染物或细菌的处理,其中改性碳量子点负载中空管状氮化碳光催化剂是以中空管状氮化碳为载体,其上负载有改性碳量子点,中空管状氮化碳是以摩尔比为1~5∶1的尿素和三聚氰胺为原料通过水热和煅烧制备得到。本发明处理有机污染物和光催化杀菌的方法具有工艺简单、操作方便、设备简单、成本低廉、处理效率高/光催化效率高、去除效果好/杀菌效果好、清洁无污染等优点,具有很高的应用价值和商业价值。
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公开(公告)号:CN109013676A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810769671.2
申请日:2018-07-13
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B09C1/00
摘要: 本发明公开了一种促进重金属从植物根系转运到地上部分的方法,该方法中利用多壁碳纳米管促进重金属从植物根系到地上部分的转运。本发明中,利用多壁碳纳米管促进重金属在植物体内的转运,增加重金属从植物根系到地上部分的转运,同时完成对污染环境中重金属的有效去除。本发明利用多壁碳纳米管促进重金属从植物根系转运到地上部分的方法具有操作简便、易于实施、适用性广、投资运行成本低、清洁无污染、对环境无毒害作用等优点,是一种高效、便捷、环保的促进重金属在植物内转运的方法,同时该方法不会给环境带来二次污染,适用于大规模的使用,有着很好的应用价值和生态效益。
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