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公开(公告)号:CN107913674A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711053331.1
申请日:2017-10-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种负载MOF的3D钌/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法与在持续处理CO中的应用,用简单的溶剂热法,在气凝胶形成的过程中同时将钌嵌入其中,形成3D钌/石墨烯气凝胶,然后经过冷冻干燥;将干燥过的气凝胶进行表面羧基化,然后通过层层自组装的方法在其表面修饰MOF材料,最后得到了修饰MOF的3D钌/石墨烯气凝胶复合材料。本发明公开的制备方法操作相对简单,由于MOF材料的吸附性能以及催化剂的催化性能,因此可以形成包括吸附和催化CO的循环;此外,由于MOF的吸附可以增加催化剂周围的CO瞬时浓度,从而增加CO的反应速率,而且此制备方法制备的产品具有优异的处理CO的性能,非常利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN107803216A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711015117.7
申请日:2017-10-26
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , B01J37/30 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/0013 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J35/1004 , B01J35/1085 , B01J37/0018 , B01J37/08 , B01J37/30 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/34 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种负载溴化银纳米粒子的中空介孔氮化碳纳米球复合材料及其制备方法与在降解染料中的应用,以核壳结构的二氧化硅纳米球为模板,以单氰氨为前驱体,熔融后进入到介孔二氧化硅的孔道中,煅烧定型后用氟化氢铵将二氧化硅模板刻蚀后,得到中空介孔状的氮化碳纳米球;将中空介孔状的氮化碳纳米球分散在去离子水中,先后加入硝酸银和溴化钠,通过原位离子交换法获得溴化银纳米粒子,搅拌、洗涤、离心后得到负载溴化银纳米粒子的中空介孔氮化碳纳米球复合材料。本发明通过模板法制备的中空介孔氮化碳,复合溴化银后,对染料的降解有着很好的光催化效果;并且生产原料易得,稳定性好,可重复使用等优点,在废水中处理染料方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN103933953A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410153343.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种吸附纤维的制备方法,具体包括以下步骤:首先将聚合物、表面活性剂、熔融指数调节剂以及无机填料机械搅拌混合得到混合料;然后将混合料倒入熔喷纺丝机进料口,经过熔喷纺丝得到直径为0.6~5微米的超细吸附纤维。本发明公开的新型吸附纤维,因为无机填料通过结合力均匀地分布在其表面,从而极大地增加了超细纤维的比表面积,使其对水中的污染物吸附速度更快,吸附容量更大。而且,运用超细纤维通过吸附工艺处理低浓度有机废水设备简单,易操作,应用范围广。
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公开(公告)号:CN115041230A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210826703.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种金属负载型镍锰尖晶石纳米球气凝胶及其制备方法与应用。将镍盐、锰盐、二氧化硅纳米颗粒、尿素、聚乙烯吡咯烷酮分散在溶剂中,然后依次进行回流反应、干燥、煅烧,然后将煅烧产物加入碳酸钠溶液中反应,得到镍锰尖晶石纳米球;在镍锰尖晶石纳米球上负载金纳米颗粒,再与氧化石墨烯混合,然后加入聚(氧化丙烯)二胺,再进行水浴反应,最后冷冻干燥,得到金属负载型镍锰尖晶石纳米球气凝胶。本发明克服了处理甲苯气体的传统方法包括吸附法、燃烧法、光催化降解法以及生物降解法的缺陷,采用热催化技术可以实现在低温下降解甲苯,且产物为无害的水和二氧化碳,这大大降低了处理成本和能耗,也对自然环境非常友好。
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公开(公告)号:CN108821445B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201810547796.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 苏州大学
IPC: C02F3/34 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了负载微生物的石墨烯气凝胶金属有机框架复合材料及其制备方法与在偶氮染料处理中的应用。本发明通过水热法成功制备了GA/MIL‑100石墨烯气凝胶金属有机框架复合材料,而且本发明公开的复合材料对偶氮染料具有较好的吸附和降解效果。此外,本发明能有效的使吸附法和生物法相结合,并发挥出二者的优点,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109772418B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910165584.0
申请日:2019-03-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种掺磷管状氮化碳微纳米材料及其在废气处理中的应用,通过亚磷酸辅助水热方法,将三聚氰胺部分水解成氰尿酸,形成三聚氰胺‑氰尿酸的超分子前体;在加热煅烧下,前体的中心开始热解,从而得到掺磷管状氮化碳;将掺磷管状氮化碳和硼氢化钠混合,在惰性气体氛围下低温煅烧,得到缺陷修饰的掺磷管状氮化碳。本发明通过制备缺陷修饰的掺磷管状氮化碳微纳米材料,对废气的催化降解有着很好的光催化效果;并且生产原料丰富易得,稳定性好,可重复使用等优点,在处理废气方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN112452129A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011476754.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用三元NiO纳米片@双金属CeCuOx微片核壳结构复合材料低温热处理甲苯的方法,将三元NiO纳米片@双金属CeCuOx微片核壳结构复合材料置入含有甲苯的环境中,低温加热,完成甲苯的处理。本发明公开的催化剂避免了使用贵金属颗粒的负载,极大的降低了材料的成本,并且氧化镍生长到CeCuOx微片纳米片上,制备流程较简单,对甲苯的催化性能较优异,因此具有较高的经济实用性和研究价值,其中3Ni/CeCuOx催化剂可在210℃实现甲苯的完全催化,对实际解决空气环境中甲苯污染气体有着重大研究意义及一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN108855011B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810771521.5
申请日:2016-07-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有吸附‑可见光催化降解协同作用的复合材料及其用途。具体而言,本发明首先合成碘氧化铋/氯氧化铋复合纳米颗粒负载活性炭纤维复合材料ACF@BiOIxCl1‑x,然后在纤维表面接枝聚乙烯亚胺,得到最终的复合材料PEI‑g‑ACF@BiOIxCl1‑x。本发明的复合材料可以快速吸附水中的污染物,同时利用表面负载的光催化剂对污染物进行高效降解,并且解决了光催化剂的回收及循环使用的问题,提高了材料的综合处理能力和使用寿命,降低了使用成本。
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公开(公告)号:CN106732818A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611239594.7
申请日:2016-12-28
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: C01G23/08 , B01D53/52 , B01J35/004 , B05D1/18 , B05D7/52 , B05D2201/02 , B05D2451/00 , B29B11/14 , C01B17/167 , C01G23/053 , C01P2002/30 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/34 , C01P2004/64 , C08J7/12 , C08K2003/2241 , C08L25/06 , B01J31/1691 , B01D53/8612 , B01J20/06 , B01J20/226 , B01J20/28021 , B01J31/38 , B01J35/08
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛的双层中空材料及其制备方法与在硫化氢光催化处理中的应用;以粒径为180nm的聚苯乙烯纳米球为模板,以钛酸四丁酯为前驱体,煅烧制备空心二氧化钛粒子;将空心二氧化钛进行羧基化改性制备羧基化的二氧化钛;将羧基化的二氧化钛分散在乙醇中,以九水硝酸铬为组装剂、以均苯三甲酸为交联剂,进行层层自主装,制备基于二氧化钛的双层中空材料。本发明通过一系列步骤合成的TiO2@MIL‑100双层中空材料对硫化氢气体有着很好的光催化效果;并且其具有制备过程较为简便,生产原料易得等优点,在硫化氢有毒气体的处理方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN106449975A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610907342.0
申请日:2016-10-18
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: H01L51/0098 , G11C11/5664 , H01L51/0003
Abstract: 本发明公开了一种活性层材料及其在制备三进制存储器件中的应用;通过合成聚4-(4-甲基丙烯酰氧基)-偶氮)吡啶并以溶液旋涂的方法制备成薄膜,通过分子自组装的方法在聚合物表面组装了一层金属配合物,再以溶液旋涂的方法制备一层聚合物薄膜,得到活性层。通过本发明活性层制备的器件实现了稳定的多进制存储,尤其本发明通过分子自组装的方法在聚合物中间引入一层配合物层从而实现了器件由二进制存向三进制存储的转变。
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