-
公开(公告)号:CN115779948A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211499008.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/745 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种磁性印迹光催化材料及其制备方法和应用,通过水热法和高温煅烧法合成了磁性印迹型g‑C3N4/Fe3O4光催化剂,合成的复合光催化材料形貌完好,具有纳米级的尺寸,较大的比表面积能够提供更多的活性位点,具有更强的催化活性;同时引入分子印迹技术,印迹空腔分布均匀,使磁性印迹型g‑C3N4/Fe3O4光催化剂具有特异性识别作用;本发明通过将g‑C3N4和Fe3O4复合,使磁性印迹型g‑C3N4/Fe3O4光催化剂具有磁性,方便后续回收;用于光催化降解抗生素时与现有技术相比在光照时间缩短的同时光催化性能得到了提升,而且本发明的g‑C3N4/Fe3O4磁性印迹光催化剂对低浓度的抗生素污染物也具有良好的降解效果。
-
公开(公告)号:CN113813983B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111211179.1
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铒修饰的氮化碳基催化剂及制备方法和用途,通过将g‑C3N4前驱体尿素或三聚氰胺与无定形的TiO2纳米管阵列一同热处理,并在电化学沉积稀土的过程中形成复合材料,合成的一种Er/g‑C3N4/TiO2三元复合光催化材料维持着良好的纳米管形貌;本发明制备工艺简单,可大量生产,能直接利用太阳光对印染废水进行高效降解脱色,对甲基橙的降解效率可达88%以上;相比只负载了g‑C3N4的纳米管,引入稀土后的三元异质结光催化剂表现出更强的光催化活性。
-
公开(公告)号:CN116429849A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310455231.0
申请日:2023-04-25
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/416 , G01N27/327
Abstract: 基于金纳米粒子/氮化碳印迹氨苄西林的电化学传感器的制备方法及应用,涉及高灵敏度检测氨苄西林技术领域。本发明的目的是为了解决现有的分子印迹电化学传感器的导电性和灵敏度差的问题。方法:将基于金纳米粒子/氮化碳印迹氨苄西林的电化学传感器作为工作电极,铂电极作为辅助电极,Ag/AgCl作为参比电极;将三电极体系置于浓度为1×10‑9~8.5×10‑7mol/L的多种氨苄西林标准溶液中,重新结合,检测电化学传感器重新结合模板分子氨苄西林后的电信号变化与氨苄西林浓度的关系,绘制工作曲线,检测待测样品溶液中的氨苄西林。本发明可获得基于金纳米粒子/氮化碳印迹氨苄西林的电化学传感器的制备方法及应用。
-
公开(公告)号:CN113813983A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111211179.1
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨商业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铒修饰的氮化碳基催化剂及制备方法和用途,通过将g‑C3N4前驱体尿素或三聚氰胺与无定形的TiO2纳米管阵列一同热处理,并在电化学沉积稀土的过程中形成复合材料,合成的一种Er/g‑C3N4/TiO2三元复合光催化材料维持着良好的纳米管形貌;本发明制备工艺简单,可大量生产,能直接利用太阳光对印染废水进行高效降解脱色,对甲基橙的降解效率可达88%以上;相比只负载了g‑C3N4的纳米管,引入稀土后的三元异质结光催化剂表现出更强的光催化活性。
-
-
-