载零价纳米铁基聚丙烯腈膜复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106423096A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610883839.3

    申请日:2016-10-11

    Inventor: 王向宇 刘鹏

    CPC classification number: B01J20/26 B01J20/0229 C02F1/28 C02F1/281 C02F1/285

    Abstract: 本发明公开了一种载零价纳米铁基聚丙烯腈膜复合材料的制备方法,该方法通过亲水化膜制备,功能化膜改性以及液相还原法等步骤制备出载有均匀纳米铁层的聚丙烯腈膜复合材料;本发明方法操作简单,成本低,负铁量显著提高,极大降低溶解性铁离子的释放及其对环境的二次污染;本发明制备出的纳米复合材料具有优越的反应活性和分散稳定性,同时易回收和再生,循环利用性能良好,是一种新型的环境友好型材料,对模拟染料废水,重金属废水,抗生素,硝酸盐以及卤代有机物具有极高的修复降解性能,可实现工业化生产。

    一种胶束修饰改性纳米零价铁粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106077624A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610592180.6

    申请日:2016-07-26

    Inventor: 王向宇 丛姗

    Abstract: 本发明公开了一种胶束修饰改性纳米零价铁粒子及其制备方法和应用,属于纳米材料的制备及改性技术领域。本发明所述改性纳米零价铁粒子包括纳米零价铁和环境友好型胶束泊洛沙姆(包括泊洛沙姆F68,泊洛沙姆F108和泊洛沙姆F127),泊洛沙姆胶束包覆在纳米零价铁表面。本发明所述方法为在泊洛沙姆水溶液中,利用强还原剂KBH4溶液、NaBH4溶液或者绿茶溶液还原Fe2+得到Fe0。本发明采用泊洛沙姆对纳米零价铁进行改性,通过泊洛沙姆在水溶液中的自组装形成胶束,实现对纳米材料的稳定化,制得的纳米粒子分散性能好,反应活性高,克服了其在水中易团聚、在空气中易氧化的缺点。对污染物的去除能力远高于未改性的纳米零价铁粒子,且对环境友好,不会产生二次污染,制备所需设备简单、工艺简便,可广泛应用于环境污染的处理和环境修复领域。

    纤维素修饰改性纳米铁颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104785793A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510130775.5

    申请日:2015-03-25

    Inventor: 王向宇 王培

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素表面修饰改性纳米铁颗粒的方法,本发明以两种环境友好型无毒无害的纤维素为分散剂,在纳米铁颗粒的制备过程中对颗粒进行表面修饰改性,制得的纤维素分散剂改性纳米铁颗粒。本发明过程简便易操作、成本低,纳米铁颗粒分散性好,可减少颗粒在水中的团聚,提高颗粒对有机污染物、染料、农药、硝酸盐和重金属的去除效率。

    纳米铁基PES有机-无机复合材料制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103318997A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310259181.5

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种纳米铁基PES有机-无机复合材料制备方法,该方法包括:(1)预处理聚醚砜(PES)微孔滤膜;(2)甲基丙烯酸(MA)功能化PES微孔滤膜;(3)将功能化的PES微孔滤膜分别进行钠离子和铁离子交换;(4)再将含铁离子的PES微孔滤膜完全浸入绿茶水溶液中,通过绿茶水溶液的还原作用形成纳米铁基PES有机-无机复合材料;利用本发明材料具有的还原作用,在室温条件下分别对含抗生素、溴酸根离子、溴代有机物和氯代有机物废水进行修复。本发明过程成本低、易于操作且环保,所制备的有机-无机复合材料降解能力强、稳定性好、使用周期长,且该复合材料能有效固定纳米铁颗粒、易回收和再生,属于环境友好型功能材料,适合于工业化生产。

    一种表面修饰改性纳米钯/铁催化还原剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102614896A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210058807.1

    申请日:2012-03-08

    Abstract: 本发明涉及一种表面改性纳米钯/铁催化还原剂的制备方法,本发明使用液相沉积法制备纳米钯/铁催化还原剂,通过添加表面改性剂,使表面改性剂包覆于催化还原剂的外层,减少纳米钯/铁催化还原剂在水中的硬团聚。经表面改性剂修饰后的纳米钯/铁催化还原剂在水中无絮凝现象,具有更高分散度。与普通纳米钯/铁催化还原剂相比,本发明所制备出的改性纳米钯/铁催化还原剂颗粒纯度高,无氧化失活现象,颗粒粒径小,催化还原反应活性高,对水中多种氯代有机的去除率较未改性纳米钯/铁催化还原剂提高9%-24%。

    异原子掺杂藻基生物炭负载纳米零价金属催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115722251B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211598201.7

    申请日:2022-12-14

    Inventor: 王向宇 邓有学

    Abstract: 本发明公开了一种异原子掺杂藻基生物炭负载纳米零价金属催化剂的制备方法,本发明方法经过预处理藻类生物、异原子掺杂藻基生物炭的制备、磷和异原子共掺杂藻基生物炭制备、负载纳米零价金属等步骤获得了异原子掺杂藻基生物炭负载纳米零价金属催化剂,并将该催化剂应用在处理重金属‑有机物复合污染废水中,实验结果显示,本发明异原子掺杂藻基生物炭负载纳米零价金属催化剂对重金属‑有机物复合污染废水具有较好的处理效果,解决了纳米零价金属(56)对比文件张彬彬等“.柠檬酸改性核桃壳粉负载纳米零价铁的制备及EDTA优化去除四环素”《.环境工程学报》.2018,第12卷全文.周春地等“.零价铁、铜改性生物炭及其对Cr(Ⅵ)吸附性能的影响”《.化工进展》.2020,第39卷全文.朱腊雲.“掺杂蓝藻炭的制备及其活化过硫酸盐降解废水中橙黄Ⅱ研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2022,(第10期),全文.梁啸夫等“.nZVI@BC活化PMS氧化高硫酸盐废水中亚甲基蓝的研究”《.水处理技术》.2022,第48卷全文.Youxue Deng et al“.Homogeneousdispersion of amorphous nanoscale zero-valent iron supported on chlorella-derived biochar: In-situ synthesis andapplication mechanism for Cr(VI) removalover a wide pH range”《.Separation andPurification Technology》.2023,第330卷全文.Chang-Mao Hung et al“.Metal-freesingle heteroatom (N, O, and B)-dopedcoconut-shell biochar for enhancing thedegradation of sulfathiazole antibioticsby peroxymonosulfate and its effects onbacterial community dynamics”.《Environmental Pollution》.2022,第311卷全文.Wei Chen et al.“Influence of BiocharAddition on Nitrogen Transformationduring Copyrolysis of Algae andLignocellulosic Biomass”《.Environ. Sci.Technol.》.2018,第52卷全文.

    黑色材料负载金属纳米颗粒的复合催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115254084B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210146069.X

    申请日:2022-02-17

    Inventor: 王向宇 吴熙

    Abstract: 本发明公开了一种黑色材料负载金属纳米颗粒的复合催化剂的制备方法及其在光催化处理废水中的应用,该方法所制备的黑色材料包括黑色二氧化钛或硫化钼纳米花,均具有显著的可见光吸收能力;本发明所制备的复合材料中金属纳米颗粒表面形成的钝化层可作为优良的半导体,在光催化领域有理想的应用前景;本发明所制备的复合材料对抗生素等具有强吸附、还原和光降解能力;本发明方法具有制备简单、成本低、(56)对比文件Yuling Zhu, et al.Use of molybdenumdisulfide nanosheets embellished nanoironfor effective capture of chromium(VI)ions from aqueous solution.Journal ofMolecular Liquids.2018,第259卷文章摘要,第377页第2节.Xiu Wang,et al.A sensitiveelectrochemiluminescent immunosensorbased on 3D-flower-like MoS2 microspheresand using AuPt nanoparticles for signalamplification.RSC Advances.2016,第6卷(第28期),文章第23411-23419页.

    一种改性碳基材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113042004A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110393057.2

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种改性碳基材料的制备方法,该方法是采集水生植物及其所形成的腐败物或水华藻类及其所形成的腐败物,清洗,烘干粉碎,球磨获得植物纤维;然后把植物纤维浸泡在含金属离子的溶液中混匀,水热处理,过滤收集滤液,透析制得碳量子点溶液;将粉碎的粉末置于碳量子点溶液中改性,或者将水生植物及其所形成的腐败物粉末或水华藻类及其所形成的腐败物热解炭化后再置于碳量子点溶液中改性,制得碳量子点改性碳基材料,最后制得同时具备碳量子点和共价有机聚合物多功能的改性碳基材料;将改性碳基材料应用在去除废水中的重金属中,对重金属具有显著的吸附效果,远高于其他吸附剂,而且方便回收,不会对水体产生二次污染。

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