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公开(公告)号:CN112264072A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011160566.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于光催化剂材料制备技术领域,涉及一种改性纳米纤维素热联串接氮化碳光合过氧化氢的制备方法。将纤维素纳米纤维与含磺酸基团的单体和引发剂,经自由基接枝聚合得到聚合磺酸化纳米纤维素。然后以三聚氰胺和尿素作为双前驱体,用简单的热缩合的方法制得g‑C3N4纳米片,将聚合磺酸化纳米纤维素与g‑C3N4纳米片热处理复合,在氮气保护下经炭化处理得到所述异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化材料,具有超快的电子传导通道,能带宽度窄,可见光吸收效率高,光生载流子分离率高,H2O2光催化选择性高等优点,可用于在可见光下制备高产量的过氧化氢。
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公开(公告)号:CN112264013A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011159847.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/18 , B01J27/185 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,具体涉及一种纤维素基钴氧复合磷酸银光催化异质结的制备方法。首先以纤维素为原料,2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)为单体,经自由基接枝共聚,得到改性纤维素,然后负载钴氧化物前驱体,再经高温退火,制得超细钴氧化物,最后与磷酸银复合,得到钴氧化物‑磷酸银(Co3O4/Ag3PO4)复合光催化材料。本发明制备的磷酸银复合ZIF‑67光催化材料,拓展了磷酸银的吸收光范围,降低能带宽度,提高光催化活性,减少磷酸银光腐蚀,改善其稳定性,优化了其对甲基橙的降解。
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公开(公告)号:CN108587513B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810256816.9
申请日:2018-03-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J101/08 , C08B15/06 , C08B15/04
Abstract: 本发明涉及一种胶黏剂,尤其涉及一种纤维素基多巴胶黏剂及其制备方法。该制备方法是盐酸多巴胺与氧化纤维素通过酰胺法,将盐酸多巴胺以酰胺键形式接枝在氧化纤维素上。以及由所述方法制备的纤维素基多巴胶黏剂。根据多巴具有的粘附性、耐水性、无毒及生物相容性,将多巴和氧化纤维素相结合,采用盐酸多巴胺对氧化纤维素进行接枝,赋予其粘接性能,制备无毒、无害、无污染的胶黏剂。由于多巴的相容性,纤维素的生物可降解性,产品可应用于生物医疗等方面。
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公开(公告)号:CN110327955A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910510972.8
申请日:2019-06-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/06 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明提供一种碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂的制备方法,所述方法步骤如下:以三聚氰胺和尿素为前驱体,用热缩合的方法制备微异质结g-C3N4,并用氧气做刻蚀气体,对块状g-C3N4进行剥离,得到片状的g-C3N4;将纳米纤维素和片状g-C3N4混合,在氩气保护下经管式炉热处理得到碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂;将碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂置于水和乙醇混合液中,在可见灯光照条件下制备双氧水,用POD/DPD法测试双氧水的含量。本发明方法制备的产品具有导电能力好,比表面积大,光催化反应活性高,电荷载流子传输效率高等优点,是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。
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公开(公告)号:CN106474944B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201610979434.X
申请日:2016-11-08
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供一种抗菌纤维素平板纳滤膜的制备方法,采用含水率为10%‑16%的N‑甲基吗啉‑N‑氧化物溶剂、没食子酸正丙酯、纳米SiO2致孔剂、纳米TiO2抗菌剂(或纳米银抗菌剂)以及纤维素浆粕作为原料制得均匀透明的纤维素铸膜液;接着沉浸凝胶法制备抗菌多孔纤维素膜;之后配置聚哌嗪水相溶液和含均苯三甲酰氯的正己烷有机相溶液,并进行操作使得聚哌嗪和均苯三甲酰氯聚合的交联产物均匀的附着在膜孔及膜表面,最终得所述抗菌纤维素平板纳滤膜。本发明整个制备过程简单、成本低廉,制得的抗菌纤维素平板纳滤膜能够用于脱除多价离子、部分一价离子的盐类和分子量大于300的有机物,并具有高截留、高水通量、选择性吸附、对环境友好的特点。
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公开(公告)号:CN109107539A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810736304.2
申请日:2018-07-06
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30 , C02F103/28
Abstract: 本发明涉及高分子微球科学与技术领域。本发明提供一种具有阳离子选择性吸附的磁性纤维素微球及其制备方法,赋予纤维素微球具有阳离子选择性吸附功能效果。将阴离子单体与多巴胺类单体的共聚物负载在磁性纤维素微球上,制备具有阳离子选择性吸附的磁性纤维素微球。本发明利用阴离子型多巴胺共聚物对磁性纤维素微球进行改性,得到的微球具有选择性吸附,能使阳离子物质被顺利吸附,而阴离子物质被留下。可用于造纸、印染等工业污水处理。
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公开(公告)号:CN108128800A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810003317.9
申请日:2018-01-03
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明属于化工领域,尤其涉及一种氧化锌纳米晶体的制备方法,从而提高氧化锌光催化活性。先制备TEMPO氧化纤维素,然后以非均相自由基聚合法分别接枝含有羧基、磺酸基或环氧基团的聚合物,制备出改性TEMPO氧化纤维素,然后以改性TEMPO氧化纤维素为模板,吸附氧化锌的前驱物醋酸锌,在水热反应下得到纤维素/氧化锌复合物,再经煅烧移除模板,最终得到氧化锌纳米晶体。本发明制备的ZnO纳米晶体可以取代现有的ZnO类光催化材料,具有纤锌矿晶型含量高、比表面积和孔容大的特点,显示出较好的光催化性能,且制备工艺简单,属于一种环境友好型材料。
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公开(公告)号:CN106474944A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610979434.X
申请日:2016-11-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01D71/10 , B01D69/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/02 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: B01D71/10 , B01D61/027 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D2325/48
Abstract: 本发明提供一种抗菌纤维素平板纳滤膜的制备方法,采用含水率为10%-16%的N-甲基吗啉-N-氧化物溶剂、没食子酸正丙酯、纳米SiO2致孔剂、纳米TiO2抗菌剂(或纳米银抗菌剂)以及纤维素浆粕作为原料制得均匀透明的纤维素铸膜液;接着沉浸凝胶法制备抗菌多孔纤维素膜;之后配置聚哌嗪水相溶液和含均苯三甲酰氯的正己烷有机相溶液,并进行操作使得聚哌嗪和均苯三甲酰氯聚合的交联产物均匀的附着在膜孔及膜表面,最终得所述抗菌纤维素平板纳滤膜。本发明整个制备过程简单、成本低廉,制得的抗菌纤维素平板纳滤膜能够用于脱除多价离子、部分一价离子的盐类和分子量大于300的有机物,并具有高截留、高水通量、选择性吸附、对环境友好的特点。
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公开(公告)号:CN112264072B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202011160566.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于光催化剂材料制备技术领域,涉及一种改性纳米纤维素热联串接氮化碳光合过氧化氢的制备方法。将纤维素纳米纤维与含磺酸基团的单体和引发剂,经自由基接枝聚合得到聚合磺酸化纳米纤维素。然后以三聚氰胺和尿素作为双前驱体,用简单的热缩合的方法制得g‑C3N4纳米片,将聚合磺酸化纳米纤维素与g‑C3N4纳米片热处理复合,在氮气保护下经炭化处理得到所述异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化材料,具有超快的电子传导通道,能带宽度窄,可见光吸收效率高,光生载流子分离率高,H2O2光催化选择性高等优点,可用于在可见光下制备高产量的过氧化氢。
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公开(公告)号:CN112264102B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011159852.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,涉及一种纤维素基铜源有机框架复合磷酸银光触媒的制备方法。首先以微晶纤维素为原料,自由基接枝聚合2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(poly‑AMPS),随后原位负载Cu‑BTC,最后与磷酸银复合得纤维素基Cu‑BTC/Ag3PO4光催化材料,可以解决磷酸银(Ag3PO4)光催化过程中存在光腐蚀造成的光催化活性减弱的问题,增强Ag3PO4的光催化活性,优化了其对甲基橙的降解。
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