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公开(公告)号:CN118950060A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411068662.2
申请日:2024-08-06
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种氮磷共掺杂碳负载钌钴纳米粒子复合材料Ru‑Co‑O/NPC,由氮磷共掺杂碳NPC、四氧化三钴Co3O4和钌纳米粒子Ru组成;NPC以炭黑、三聚氰胺、植酸、甲醛、氨水为原料;Co3O4以四水合乙酸钴为原料;Ru以三氯化钌水合物为原料。NPC、Co‑O/NPC和Ru‑Co‑O/NPC的微观形貌均呈球形小颗粒聚集体状。其制备方法包括以下步骤:1,NPC的制备;2,Co‑O/NPC的制备;3,Ru‑Co‑O/NPC的制备。作为氨硼烷水解制氢方面的催化应用时,在25℃温度的条件下,完全放氢的时间为molRu‑1·min‑1;催化放氢的活化能为20‑40s,最大析氢转化率为Ea=20‑130025kJ‑·1600molmol‑1;经H2·10次循环后,催化剂保留70‑75%的初始催化活性。
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公开(公告)号:CN118950022A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411133985.5
申请日:2024-08-19
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B01J23/889 , C02F1/70 , C02F1/28 , B01J27/24 , B01J35/45 , C02F101/36
摘要: 本发明涉及纳米粉末制备技术领域,具体公开了一种三重改性纳米零价铁复合材料的制备方法及其材料、材料的应用。本发明的制备方法中,包括如下步骤:S1.将铁源、锰源、生物质按比例放入载体中研磨并充分混合,得到第一混合物;S2.将第一混合物于保护气气氛下、600~750℃温度范围内,反应2~3小时,后冷却至室温得到第二混合物;S3.对第二混合物进行洗涤和干燥,即得到所述的复合材料。在该制备方法中,主要步骤仅包括研磨、混合、加热反应、洗涤以及干燥等环节,各个环节的操作较为简单且所用到的均为常规的加工设备,危险性较低;同时选用的原材料特别是生物质由废弃材料制备得到,因此该制备方法具有良好的工业化生产前景,有利于该复合材料的推广使用。
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公开(公告)号:CN118949984A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411435224.5
申请日:2024-10-15
申请人: 江西中医药大学
摘要: 本发明提出一种石墨相碳负载Cu2O/Cu纳米颗粒复合材料模拟酶、制备方法及应用,该方法将氢氧化钠和2,3‑吡嗪二羧酸加水形成第一溶液,将硝酸铜和吡嗪加水形成第二溶液,将第一溶液和第二溶液混合搅拌,收集沉淀物进行洗涤和干燥,得到层状CPL‑1,将层状CPL‑1进行煅烧,收集产物得到模拟酶。本发明通过简单煅烧层状CPL‑1制备而成,CPL‑1的有机配体煅烧后分解生成石墨烯相碳(g‑C),形成的Cu2O/Cu纳米颗粒有序地分散在g‑C上,由此得到石墨相碳负载Cu2O/Cu纳米颗粒复合材料模拟酶。g‑C不仅抑制了纳米粒子的聚集,防止了纳米粒子活性的下降,提高了电子传递效率,协同增强了催化活性。
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公开(公告)号:CN118929752A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411093501.9
申请日:2024-08-09
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G31/02 , B01J23/22 , B01J35/50 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/33 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F1/30 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/30
摘要: 本发明提供一种Magnéli相V6O11压电催化剂及其制备方法和应用,制备方法,包括以下步骤:步骤1:将NH4VO3溶于柠檬酸溶液中,搅拌均匀,形成前驱液A;将前驱液A进行水热反应,分离所得产物并洗涤干燥,得到粉体NH4(V3O8);步骤2:将VO2粉体和NH4(V3O8)粉体溶于异丙醇和H2O的混合溶液中,搅拌均匀,形成前驱液B,将前驱液B进行水热反应,分离所得产物并洗涤干燥,得到Magnéli相V6O11压电催化剂。本发明制备的V6O11为储能压电暗催化和光热储能压电催化材料,在黑暗条件下和全光谱下对有机物污染物有良好的广谱循环降解作用。
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公开(公告)号:CN116371393B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310424724.8
申请日:2023-04-19
申请人: 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱环保科技有限公司 , 重庆勐禾生物科技有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
IPC分类号: B01J23/06 , B01J35/39 , B01J35/63 , B01J35/33 , B01J35/45 , B01J35/64 , B01J35/61 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F1/72 , C02F1/76 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01N25/26 , A01P1/00 , A01P3/00 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及光催化材料技术领域,具体涉及一种高效杀菌降解有机污染物的方法,包括:获得光催化介孔材料;获得石墨烯包覆的光催化介孔复合材料;使用石墨烯包覆的光催化介孔复合材料和次氯酸盐处理水体,所述石墨烯包覆的光催化介孔复合材料在自然光照下生成电子空穴,电子空穴激发吸附于石墨烯包覆的光催化介孔复合材料上的ClO‑产生ClO自由基,ClO自由基在石墨烯包覆的光催化介孔复合材料上形成限域反应以增强其氧化能力,通过石墨烯包覆的光催化介孔复合材料光催化成产生的电子空穴和羟基自由基协同ClO自由基,能够实现高效、快速、长期和稳定的杀菌并降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN118904353A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410969329.2
申请日:2024-07-19
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/45 , C09K8/58
摘要: 本发明涉及原油催化技术领域,尤其涉及一种纳米金属氧化物催化剂的制备方法及应用,包括以下步骤:A、将铁盐溶于废水中得到铁盐溶液,氢氧化钠溶于废水中,得到氢氧化钠溶液,然后将铁盐溶液逐滴加入至氢氧化钠溶液中混匀,得到混合溶液;B、将步骤A混合溶液进行水热反应,反应后的物质离心,并收集沉淀,经洗涤与烘干得到纳米金属氧化物催化剂前驱体;C、将步骤B中的纳米金属氧化物催化剂前驱体加入油溶性改性剂中,在反应后离心,收集沉淀,干燥得到纳米金属氧化物催化剂;本申请用于稠油降粘。
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公开(公告)号:CN116515227B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310290176.4
申请日:2023-03-23
申请人: 苏州大学
发明人: 程丝 , 卜萨热姆·吾拉依木江
IPC分类号: C08L33/20 , B01J13/00 , C02F1/72 , C02F1/30 , C08J9/28 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08K3/30 , B01J31/06 , B01J31/26 , B01J35/58 , B01J35/39 , B01J35/61 , B01J35/23 , B01J35/40 , B01J35/31 , B01J35/45 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种聚丙烯腈/MXene@Ag‑Ag2S纳米纤维气凝胶及其制备方法与应用,属于水净化材料技术领域。所述纳米纤维气凝胶是由碱解的聚丙烯腈纤维,MXene及MXene上所负载的Ag‑Ag2S纳米颗粒构成,具有多孔和高比表面积。本发明通过结合MXene材料和光催化半导体材料硫化银的各自特点,在可见光光照条件下对水体中的亚甲基蓝和罗丹明6G等有机染料进行光降解达到净化水的目的,光催化降解率均达到90%以上,其中亚甲基蓝最高降解率达到98.85%,罗丹明6G最高降解率达到95.67%。其具有降解速度快,效率高,能耗低,普适性好等诸多优点,所述气凝胶还可以循环利用,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118847154A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411016460.3
申请日:2024-07-27
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B01J27/04 , C02F1/30 , B01J21/06 , B01J35/59 , B01J35/39 , B01J37/10 , B01J35/45 , B01J37/02 , B01J35/34 , B01J35/61 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种薄膜光催化剂及其制备方法及其应用。将载玻片、FTO玻璃、ITO玻璃、陶瓷片或PAN板作为基底板,使用二氧化钛纳米溶胶浸渍提拉TiO2薄膜,得TiO2/基底板薄膜,将硫化铟锌水热晶化复合在TiO2/基底板薄膜上,硫化铟锌在TiO2/基底板薄膜上生长形成2D多孔片层硫化铟锌,得2D多孔片层ZnIn2S4/TiO2/基底板薄膜光催化剂,所述硫化铟锌在TiO2/基底板薄膜上垂直生长形成2D多孔片层硫化铟锌。本发明具有使用两步法进行制备,分别是浸渍提拉法和水热晶化法,制备工艺简单,原材料价格低廉易得;制备的薄膜光催化剂催化降解反应速率高、可重复使用,可降解多种有机污染物,适用范围广,成本低,能工业化的有益效果。
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