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公开(公告)号:CN108772077A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810669310.0
申请日:2018-06-26
Applicant: 福建工程学院
IPC: B01J27/06 , C02F1/30 , C02F101/34
CPC classification number: B01J27/06 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/34
Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种AgIO3/Ag2O异质结光催化材料,是由AgIO3与Ag2O复合而成。还涉及所述光催化材料的制备方法,在搅拌条件下将KIO3溶液逐滴缓慢滴加至AgNO3溶液中,生成白色沉淀,再逐步滴加NaOH溶液,有棕色絮状沉淀生成,充分搅拌后,静置,使银离子沉淀完全,用蒸馏水反复洗涤、抽滤,然后烘干,得到AgIO3/Ag2O异质结光催化材料。最后涉及所述光催化材料的用途,用于在可见光下光催化降解废水中的抗生素。本发明涉及的制备方法工艺简单、易于控制、成本较低、绿色无污染;制备的AgIO3/Ag2O异质结光催化材料经过紫外可见漫反射的测试,其光响应向可见光区移动,有效提高了对太阳光的利用率,可进一步拓展其在挥发性有机废气光催化降解的应用。
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公开(公告)号:CN108745287A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810619811.8
申请日:2018-06-15
Applicant: 福建工程学院
CPC classification number: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D2257/504
Abstract: 本发明公开了本发明公开一种三维氧化石墨烯基二氧化碳吸附剂的制备方法,采用氧化石墨烯和长链胺基化合物为原料,在超声辅助作用下,制得三维孔道结构的多孔固体吸附剂,三维立体孔道结构使得吸附脱附扩散阻力降低,加快了吸附脱附速率,同时孔道内表面存在胺基,增加了吸附材料孔道内表面的活性CO2吸附点位(胺基),使吸附材料对CO2的吸附选择性和吸附量有较大增强。本发明制备过程简单,无需事先构筑三维框架和对材料表面进行改性,即可制备性能优良的吸附剂,不仅降低了制备难度,还提高了吸附剂吸附性能。
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公开(公告)号:CN104772117A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510176515.1
申请日:2015-04-15
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明提供了一种活性炭复合改性方法,包括:(1)将氢氧化钾配置成2mol/L~9mol/L的KOH水溶液,再加入活性炭,搅拌均匀,在温度330K~365K的条件下水浴4~9h,干燥;(2)将体积比四乙烯五胺:无水乙醇=1:10~1:50的四乙烯五胺加入无水乙醇中,在温度为330~360K下水浴加热10~60min,边搅拌边加入经(1)处理所得的活性炭,反应4h~9h后,抽滤,干燥,制得产品。本发明制得的产品不仅具有较高的吸附量和吸附选择性,而且经过多次吸附脱附循环后还能保持稳定的吸附性能。
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公开(公告)号:CN115040965B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202210656853.5
申请日:2022-06-08
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明公开一种负载UiO‑66@AC纤维布的VOC净化装置,其包括滤尘机构和与其连通的过滤箱,过滤箱的一侧外壁上端设置有两个对称分布的插口,两插口处分别插接有UiO‑66@AC纤维布过滤板,UiO‑66@AC纤维布过滤板的一侧外壁固接有安装板,过滤箱的两侧内壁上端均设置有对称分布且与UiO‑66@AC纤维布过滤板适配的限位槽,过滤箱的底端设置有对称分布的安装孔,安装孔的内部通过螺纹连接有螺杆,螺杆的顶端转动设置有对UiO‑66@AC纤维布过滤板进行包围的限位框,限位框的底端固接有对称分布的导向杆,所述导向杆穿出过滤箱的底端,过滤箱的一边外壁设置有出风口。本发明能在不影响工作情况下更换UiO‑66@AC纤维布栅板,实现不停机持续运行,而且能够实现快速方便更换UiO‑66@AC纤维布过滤板,节省时间。
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公开(公告)号:CN108745287B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810619811.8
申请日:2018-06-15
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明公开了本发明公开一种三维氧化石墨烯基二氧化碳吸附剂的制备方法,采用氧化石墨烯和长链胺基化合物为原料,在超声辅助作用下,制得三维孔道结构的多孔固体吸附剂,三维立体孔道结构使得吸附脱附扩散阻力降低,加快了吸附脱附速率,同时孔道内表面存在胺基,增加了吸附材料孔道内表面的活性CO2吸附点位(胺基),使吸附材料对CO2的吸附选择性和吸附量有较大增强。本发明制备过程简单,无需事先构筑三维框架和对材料表面进行改性,即可制备性能优良的吸附剂,不仅降低了制备难度,还提高了吸附剂吸附性能。
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公开(公告)号:CN108816180A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810617952.6
申请日:2018-06-15
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明公开了一种捕集二氧化碳的介微孔吸附材料的制备方法,包括载体制备和胺基引入。该介微孔吸附材料用粉煤灰和表面活性剂制备合成多孔材料载体,大大降低了制备成本;在引入胺基过程中,使用超声波对载体进行预处理,增加了载体表面的化学基团,使得更多的胺基化合物引入载体表面,同时在引入过程中超声的协同作用,加速了胺基化合物和硅羟基的化学键合过程,缩短了制备时间。制备出的载体材料具有较大的表面积(可达700m2/g左右),在室温下以物理吸附为主,具有较高的吸附容量,在40-75℃区间时,由于孔道内引入了丰富的胺基基团,吸附以化学吸附为主,依然保持了较高的吸附容量。
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公开(公告)号:CN104772117B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510176515.1
申请日:2015-04-15
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明提供了一种活性炭复合改性方法,包括:(1)将氢氧化钾配置成2mol/L~9mol/L的KOH水溶液,再加入活性炭,搅拌均匀,在温度330K~365K的条件下水浴4~9h,干燥;(2)将体积比四乙烯五胺:无水乙醇=1:10~1:50的四乙烯五胺加入无水乙醇中,在温度为330~360K下水浴加热10~60min,边搅拌边加入经(1)处理所得的活性炭,反应4h~9h后,抽滤,干燥,制得产品。本发明制得的产品不仅具有较高的吸附量和吸附选择性,而且经过多次吸附脱附循环后还能保持稳定的吸附性能。
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公开(公告)号:CN115040965A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210656853.5
申请日:2022-06-08
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明公开一种负载UiO‑66@AC纤维布的VOC净化装置,其包括滤尘机构和与其连通的过滤箱,过滤箱的一侧外壁上端设置有两个对称分布的插口,两插口处分别插接有UiO‑66@AC纤维布过滤板,UiO‑66@AC纤维布过滤板的一侧外壁固接有安装板,过滤箱的两侧内壁上端均设置有对称分布且与UiO‑66@AC纤维布过滤板适配的限位槽,过滤箱的底端设置有对称分布的安装孔,安装孔的内部通过螺纹连接有螺杆,螺杆的顶端转动设置有对UiO‑66@AC纤维布过滤板进行包围的限位框,限位框的底端固接有对称分布的导向杆,所述导向杆穿出过滤箱的底端,过滤箱的一边外壁设置有出风口。本发明能在不影响工作情况下更换UiO‑66@AC纤维布栅板,实现不停机持续运行,而且能够实现快速方便更换UiO‑66@AC纤维布过滤板,节省时间。
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公开(公告)号:CN110252251B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910471032.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 福建工程学院
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种磁性3D多孔复合吸附材料及其制备方法,此吸附材料采用氧化石墨烯、FeCl3/FeSO4及聚合胺基化合物为原料,在超声分散作用下制得磁性多孔固体吸附剂,此吸附材料内部孔道呈立体互通结构,使得吸附脱附扩散阻力降低,有利于吸附脱附的快速进行。该材料保留了氧化石墨烯固有的大表面积特性,同时氧化石墨烯层间存在大量碱性基团使吸附材料对酸性气体等物质的吸附选择性和吸附量有较大增强。强磁性纳米材料Fe3O4的复合,使得此固体吸附材料可以方便快速的利用材料的磁性特征进行回收和再利用。
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公开(公告)号:CN108772077B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810669310.0
申请日:2018-06-26
Applicant: 福建工程学院
IPC: B01J27/06 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种AgIO3/Ag2O异质结光催化材料,是由AgIO3与Ag2O复合而成。还涉及所述光催化材料的制备方法,在搅拌条件下将KIO3溶液逐滴缓慢滴加至AgNO3溶液中,生成白色沉淀,再逐步滴加NaOH溶液,有棕色絮状沉淀生成,充分搅拌后,静置,使银离子沉淀完全,用蒸馏水反复洗涤、抽滤,然后烘干,得到AgIO3/Ag2O异质结光催化材料。最后涉及所述光催化材料的用途,用于在可见光下光催化降解废水中的抗生素。本发明涉及的制备方法工艺简单、易于控制、成本较低、绿色无污染;制备的AgIO3/Ag2O异质结光催化材料经过紫外可见漫反射的测试,其光响应向可见光区移动,有效提高了对太阳光的利用率,可进一步拓展其在挥发性有机废气光催化降解的应用。
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