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公开(公告)号:CN116510690B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310558494.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/20 , C02F1/28 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F101/14
Abstract: 本发明属于环境新功能材料技术领域,公开了一种疏水性生物炭复合材料及其制备方法,所述疏水性生物炭复合材料包括生物炭,所述生物炭表面修饰有磺基甜菜碱与丙烯酰胺的共聚物;所述疏水性生物炭复合材料的制备方法包括:以丙烯酰胺和[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵为原料,过硫酸铵作为引发剂,N,N,N,N‑四甲基乙二胺作为加速剂,制备磺基甜菜碱与丙烯酰胺的共聚物并通过物理吸附和化学作用修饰在生物炭表面,具体为将生物炭投放到丙烯酰胺和[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵的混合溶液中,通入氮气除氧,随后加入过硫酸铵和N,N,N,N‑四甲基乙二胺进行反应,生成磺基甜菜碱与丙烯酰胺的共聚物,并负载于生物炭表面,得到疏水性生物炭复合材料。本发明提供的疏水性生物炭复合材料具有疏水性、吸附能力强、实际应用价值高等优点,能够用于吸附水体中疏水性污染物,是一种极具前途的新型生物炭材料。
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公开(公告)号:CN113292130A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110511680.3
申请日:2021-05-11
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种基于重金属污染废水修复的硫化纳米铁改性复合材料的制备方法及应用,该硫化纳米铁改性复合材料以香蒲为原材料,具体的制备步骤为:将香蒲烘干打磨过筛,加入H3PO4溶液,置于马弗炉中煅烧,再浸泡于HCl溶液中,过滤、烘干研磨得到生物炭;在持续通入氮气的条件下将壳聚糖溶解于HNO3溶液中,加入生物炭,再加入FeSO4·7H2O溶液中,搅拌均匀;再逐滴加入NaBH4和Na2S混合溶液,充分搅拌均匀后用磁铁收集,离心后干燥得到硫化纳米铁改性复合材料。该复合材料制备工艺简便、成本低廉;该复合材料对水体中的二价镉离子具有良好的去除效果,去除量较大。本发明可用于冶炼、电镀、金属加工制造等产生的重金属污染水体的修复。
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公开(公告)号:CN109289802B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811146755.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种基于富营养化水体治理的耦合型磁性氮化碳复合材料及其制备方法与应用,该材料是将分散氮化碳与磁性四氧化三铁负载在壳聚糖上,再使用戊二醛对制备的吸附剂进行交联后制得。本发明制得的耦合型磁性氮化碳复合材料可吸附去除水体中的硝酸盐。该产品具有制备工艺简单、产品无毒、易于实现工业化等优点。本发明可用于食品、化肥等排放的含硝酸盐废水的处理,也可用于富营养化水体的修复。
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公开(公告)号:CN109289802A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811146755.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种基于富营养化水体治理的耦合型磁性氮化碳复合材料及其制备方法与应用,该材料是将分散氮化碳与磁性四氧化三铁负载在壳聚糖上,再使用戊二醛对制备的吸附剂进行交联后制得。本发明制得的耦合型磁性氮化碳复合材料可吸附去除水体中的硝酸盐。该产品具有制备工艺简单、产品无毒、易于实现工业化等优点。本发明可用于食品、化肥等排放的含硝酸盐废水的处理,也可用于富营养化水体的修复。
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公开(公告)号:CN108311115A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810089455.3
申请日:2018-01-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性壳聚糖负载二氧化钛复合材料的制备及其应用,是将TiO2负载到壳聚糖载体上,再结合磁流体的磁液分离性能达到良好吸附的目的,将这三种材料进行复合,能更有效地处理废水中的抗生素。本发明合成的复合材料,具有操作简便、性能稳定、合成安全性高及对环境无污染等优点,有很高的使用价值,可用于养殖、医疗等废水的处理。
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公开(公告)号:CN106423272A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610855388.2
申请日:2016-09-28
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及一种负载型二氧化钛/氧化石墨烯小球及其制备方法与应用,该小球包括海藻酸盐,小球上均匀负载有吸附能力的氧化石墨烯和有光催化活性的纳米二氧化钛。制备的具体步骤为:首先将石墨氧化和超声分离后制得氧化石墨烯,然后将氧化石墨烯、二氧化钛和海藻酸钠与水混合均匀,再将混合物滴加到氯化钙溶液中制备出均匀的小球,最后将小球收集并洗涤得到最终产品。该产品具有原料来源广泛、制备工艺简单、易于实现工业化生产等优点。该产品对六价铬离子具有良好的光催化还原能力。
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公开(公告)号:CN114570404B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210260239.7
申请日:2022-03-16
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/232 , B01J35/60 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种用于水体修复的漂浮型光催化材料及其制备方法,首先以二次煅烧的方法制备出缺陷态氮化碳纳米片,再通过原位沉积法在其表面紧密附着碳酸银纳米颗粒形成复合材料,最后配置聚苯乙烯乙酸乙酯粘合剂将复合材料负载到珍珠岩表面制备漂浮型光催化材料。本发明制备的漂浮型光催化材料具有污染物去除效率高、环保无毒、制备工艺简单、易于固液分离和再利用、成本较低等优点,在短时间内能通过先吸附再降解以达到去除污水中亚甲基蓝和四环素的目的,本发明可用于印染、医疗、养殖等行业的污水处理,为有机污水的高效修复提供有效借鉴。
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公开(公告)号:CN118028893A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410171405.5
申请日:2024-02-06
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C25B11/095 , C02F1/461 , C02F1/467 , C25B11/065 , C25B1/27 , C25B1/01 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种铁单原子掺杂3D缺陷氮化碳电极及其制备方法与应用,涉及电催化材料技术领域。所述铁单原子掺杂3D缺陷氮化碳电极的制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺、尿素和有机溶剂混合加热,得到混合固体粉末,将混合固体粉经过多段煅烧得到3D缺陷氮化碳;将3D缺陷氮化碳、水与含铁溶液混合后加热得到固体粉末,然后与水混合后进行光还原反应,得到铁单原子掺杂3D缺陷氮化碳;将铁单原子掺杂3D缺陷氮化碳负载在碳纸上得到铁单原子掺杂3D缺陷氮化碳电极。将该电极用于电解降解污水中的硝酸盐能够使硝酸盐选择性的被还原为高附加值的氨氮产物,且有较高的降解效率。
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公开(公告)号:CN117304806A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311292405.2
申请日:2023-10-08
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D183/08 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供一种具有自洁能力的涂层材料及其制备方法。所述涂层材料包括:以FAS(全氟辛基三乙氧基硅烷)、纳米二氧化硅、PDMS‑OH(端羟基聚二甲基硅氧烷)为主要疏水原料,再添入合适比例的混合醇溶剂进行水解反应与稀释,反应完全后即可得到疏水纳米涂层材料。本发明的涂层材料具有较高的水接触角,且制备流程简便、可操作性强,不需要高温煅烧、冷冻干燥等复杂工艺,应用时不需要对基材表面进行特殊处理,可通过擦涂、旋涂、辊涂、浸涂等方式施工,在玻璃、漆面、石材、光伏、建筑等的防污自洁方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115594998A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211365500.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 中南林业科技大学(CN)
Abstract: 本发明提供一种具有光催化自清洁能力的复合涂料及制备方法与应用,该复合涂料包括如下组分:光催化材料、纳米SiO2成膜材料、抗静电剂、共溶剂和稀释剂;涂料中各组分的质量分数为:光催化材料3%‑5%,纳米SiO2成膜材料8%‑10%,抗静电剂1%‑2%,共溶剂18%‑22%,稀释剂65%‑75%;其中,所述光催化材料为包括g‑C3N4量子点与纳米TiO2的复合材料,所述纳米SiO2成膜材料包括含硅酸酯的酸性水解溶胶;该复合涂料具有出色超亲水能力、光催化能力、抗静电除尘能力和耐老化能力,同时能增加光线透过率、减少反射。
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