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公开(公告)号:CN118287050A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410406762.5
申请日:2024-04-07
申请人: 辽宁大学
摘要: 本发明属于MOF材料结合离子液体技术领域,具体涉及一种限域氨基功能化离子液体的新型吸附剂的制备方法和应用。以UiO‑66为基底,对其进行氨基功能化离子液体的限域修饰以此来提高材料的吸附性能。离子液体的限域使得离子液体吸附剂的分离变得更加简单,同时离子液体的限域之后材料对氨基甲酸酯农药的吸附性能得到了明显的提升。
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公开(公告)号:CN115055163B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210829287.3
申请日:2022-07-15
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N30/02 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及磁性碳材料技术领域,具体涉及一种冷冻干燥三维N掺杂磁性碳材料在萃取抗生素中的应用。为了更好检测和去除抗生素,提出了分散磁性固相萃取法(d‑MSPE),用磁性材料可以快速从待测体系中分离目标物。为了达到较低的检出限和较大的吸附容量,本发明以棉花纤维为原料制备了吸附剂,简单一步合成后,N2保护下管式炉中煅烧即可得到吸附材料,应用d‑MSPE方法可达到较好的吸附容量和较低的检出限并且操作简便,回收率较高。本文研究了5种磺胺类(SAs)和喹诺酮类(FQs)抗生素的去除和检测,得到了很好效果。
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公开(公告)号:CN116983963A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311111933.3
申请日:2023-08-31
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/02 , C02F1/28 , C02F1/40 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种磁响应超疏水壳聚糖气凝胶及其在吸附MPs和油水分离中的应用。采用非氟化涂层技术制备了多功能气凝胶,由聚二甲基硅氧烷、CZIF‑67和壳聚糖为原料制备了吸附剂,其中壳聚糖作为支撑骨架,CZIF‑67赋予气凝胶以磁性,PDMS给予气凝胶化学稳定的超疏水性,使气凝胶对MPs和油都具有较高的吸附能力,去除效率接近100%,对MPs吸附能力达到34.5mg/g。此外,它对其他的新型污染物也具有很好的去除效果。另外,它还具有优异的磁性和光热转换性能,可实现磁驱动吸油和高粘度油的去除。这种多功能性气凝胶为复杂恶劣水环境中去除MPs、油和其他新型污染物提供了新策略。
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公开(公告)号:CN115178238A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210854421.5
申请日:2022-07-15
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
摘要: 本发明属于材料技术领域,具体涉及了一种磁性吸附剂材料及其制备方法和应用,取干丝瓜络洗涤后用烘箱烘干,取丝瓜剪碎,放入容器中;将硝酸铁溶液和尿素溶液充分混合均匀倒入盛有丝瓜的容器中,水浴加热,将丝瓜取出,冷冻干燥,得到冻干后的丝瓜;将冻干后的丝瓜和氢氧化钾粉末混合均匀放入磁舟,碳化,冷却至室温,将碳化后的丝瓜磨碎,得到C‑N‑Fe‑FD‑KOH粉末。本发明所述的磁性吸附剂材料具有足够多的空隙、较大的比表面积、较好的共轭体系。对三种重金属离子Pd2+、Cd2+、Cu2+有优越的吸附性能。本发明所述的制备方法生产成本低,材料对重金属离子的吸附性能最好。
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公开(公告)号:CN118162100A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410384190.5
申请日:2024-04-01
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种限域乙酯甲基功能化离子液体的新型MOF衍生多孔碳吸附剂的制备方法及应用。本发明以MET(Zn)为前驱体,进行高温碳化处理。由于三唑配体在煅烧过程中可以作为自模板释放大量气体并影响孔结构的形成,使得MET(Zn)衍生的碳表现出丰富的介孔,并在其孔径中限域乙酯甲基功能化离子液体,来提高材料的吸附性能。该材料在经过离子液体的限域之后对磺胺类抗生素的吸附性能得到了明显的提升。
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公开(公告)号:CN117000206A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311085725.0
申请日:2023-08-28
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种限域羟基功能化离子液体的新型磁性多孔炭吸附剂的制备方法和应用。以ZIF‑67为前驱体,对其进行先炭化后刻蚀的方式扩大其比表面积,并在其孔径中限域羟基功能化离子液体去提高吸附性能。并且ZIF‑67前驱体在炭化过程中产生了具有磁性的钴纳米颗粒,这使得吸附剂分离变得更加简便。该材料在经过刻蚀和离子液体的限域之后对三嗪农药的吸附性能得到了明显的提升。
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公开(公告)号:CN118287034A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410406256.6
申请日:2024-04-07
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J20/06 , B01J20/02 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种多功能磁性纳米材料CuS/Fe3O4@C及其制备方法和应用。本发明将生物质炭丝瓜络作为基底,合成了一种多功能磁性纳米材料CuS/Fe3O4@C,具有丰富的活性位点和较大的比表面积。可用于便携式比色、去除Hg(II)以及对有机染料的降解。而且CuS和Fe3O4固有的协同作用大大增强了纳米酶的类过氧化物酶活性,催化生成更多活性氧,在Hg(II)的存在下,拟酶活性被明显的抑制,从而建立了一种对Hg(II)比色去除的方法。而这些活性氧在光照条件下可用于降解有机染料,降解效率达到接近100%。
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公开(公告)号:CN117414872A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311347259.9
申请日:2023-10-17
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J31/22 , C02F1/30 , B01D17/022 , B01J31/06 , B01J35/39 , B01J27/06 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种新型的多功能Janus海绵,可以高效快速的光催化降解罗丹明B、亚甲基蓝、盐酸四环素等多种污染物以及油水分离。首先,通过一步合成法制备了BiOBr,通过简易溶剂热转化方法制备了CAU‑17MOF在BiOBr材料上的原位生长,BiOBr既作为支持MOF生长的模板,也作为MOF的Bi3+来源,通过浸涂法制备了一半是超亲水性的海绵BiOBr/CAU‑17@MS,另一半是由聚二甲基硅氧烷改性的超疏水海绵PDMS@MS。由于得到的Janus海绵具有多重润湿性和互联曲折的三维多孔通道,不仅在可见光照射下对罗丹明B、亚甲基蓝和盐酸四环素都具有优异的降解效果,还对油水混合物具有优越的分离能力。这种Janus海绵在同时去除染料、抗生素和油/水分离方面具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117402366A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311345461.8
申请日:2023-10-18
申请人: 辽宁大学
摘要: 本发明属于材料技术领域,具体涉及了一种普鲁士蓝类似物材料及其制备方法和应用,将Co(Ac)2·4H2O和柠檬酸三钠溶解在去离子水中形成溶液A,K3[Fe(CN)6]溶于水形成溶液B,B加入到A中,搅拌,老化,离心收集沉淀,洗涤干燥得到Co‑PBA NCs;将Co‑PBA NCs分散到去离子水中,加入单宁酸水溶液,加热,离心收集产物,洗涤,在盐酸中浸泡,洗涤得到Co‑PBA NBs;将Co‑PBA NBs分散在去离子水中,加入Cu(NO3)2·3H2O水溶液,搅拌,离心收集沉淀物,洗涤后干燥得到普鲁士蓝类似物材料。本发明所述的普鲁士蓝类似物材料具有丰富的活性位点、较大的比表面积。此材料对于检测全氟辛烷磺酸有较低的检出限。
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公开(公告)号:CN115055164A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210829294.3
申请日:2022-07-15
申请人: 辽宁大学
摘要: 本发明涉及生物质炭领域,具体涉及一种掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将稻壳冲洗,干燥,磨成细颗粒得到生原始稻壳RawRH;将生原始稻壳RawRH进行烘烤,冷却、研磨,得到干燥稻壳RH;将RH在氮气氛围中进行碳化,放入HF溶液中分散搅拌,离心,洗涤,烘干,得到稻壳生物质炭RHC;取乙二醇、聚乙二醇、FeCl3固体、RHC、醋酸钠和硝酸锆超声搅拌后转移至反应釜中,发生水热反应,洗涤数次,干燥,得到掺杂金属锆的磁性稻壳生物质炭吸附剂RHC@Fe3O4‑Zr。该吸附剂对黄酮类多酚化合物具有选择性吸附作用,且对水中黄酮类多酚化合物具有较高的提取能力。
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