一种钴掺杂改性Beta-氧化铋光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102000584A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010569256.6

    申请日:2010-12-02

    Abstract: 本发明涉及环境科学与工程领域,具体为一种依靠可见光催化技术对水中有机污染物进行降解的钴掺杂改性Beta-氧化铋光催化剂的制备方法。本发明方法中利用溶剂热法合成钴掺杂改性Beta-氧化铋光催化剂,合成时将硝酸铋与硝酸钴的摩尔比控制在10∶1~16.7∶1,煅烧温度控制在450~550℃。用氙灯模拟可见光源进行光降解反应。该发明方法制备的光催化剂可在1.5小时内去除约50%以上水体中2,4,6-三氯酚(2,4,6-TCP)污染物(浓度为10mg/L)。同时光催化剂制备过程简单,颗粒尺寸大,方便回收和重复利用;制作成本低廉,周期短效率高,因此具有很好的工业化应用前景。

    一种纳米材料毒性检测方法

    公开(公告)号:CN101671718B

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN200910180624.5

    申请日:2009-10-27

    Abstract: 本发明涉及到一种环境检测技术领域的检测方法。具体是一种利用含有绿色荧光蛋白质粒的大肠杆菌检测环境中纳米材料毒性的方法,该方法克服了环境中存在的一些自然有机质对纳米材料毒性检测的干扰,使得纳米材料的毒性检测更加方便和准确。具体的方法是选用转化了绿色荧光蛋白质粒的大肠杆菌作为检测用细菌,包括以下步骤:第一步:用M9培养基制备含有绿色荧光蛋白质粒的大肠杆菌的菌悬液;第二步,利用超声分散纳米材料,制备纳米颗粒物悬浊液;第三步,把纳米颗粒物与大肠杆菌菌悬液置于37℃条件下培养,并利用酶标仪检测其在一定时间内荧光强度变化,然后根据其荧光强度变化的不同来判定纳米颗粒物对大肠杆菌的毒性。本发明提供了一种高效、稳定的纳米材料毒性检测方法,该方法不易受到其他因素干扰,且实验方法简单、成本低廉。

    一种制备电纺纤维膜固定化漆酶的方法

    公开(公告)号:CN101671665A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910180625.X

    申请日:2009-10-27

    Abstract: 本发明属于酶固定化领域,具体是涉及一种利用乳液静电纺丝技术制备电纺纤维膜固定化漆酶的方法。该方法是通过乳液电纺技术将漆酶原位包埋固定在电纺纤维中,其固定化漆酶的载体材料是具有良好生物相容性的聚乳酸—己内酯共聚物(P(LA/CL),7/3,即合成时聚乳酸与聚己内酯用量比例为7∶3)。具体包括两个步骤:载酶电纺纤维膜的制备及对其进行交联固定。载酶电纺纤维膜的制备是先将聚合物溶液和漆酶溶液配制成均质的乳液,然后将乳液进行静电纺丝,几小时后可收获载酶电纺纤维膜。对载酶电纺纤维膜进行交联固定是将膜暴露于戊二醛饱和蒸气中交联后即得到电纺纤维膜固定化漆酶。本发明提供了一种新的简单高效的制备固定化漆酶的方法,该方法所得的固定化漆酶催化活性高、稳定性好,且制备成本低廉。

    一种介孔钛酸钡光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100509146C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710166219.9

    申请日:2007-11-08

    Abstract: 本发明属于环境保护领域,具体为一种新型的用于降解有机污染物的介孔钛酸钡光催化剂及其制备方法。本发明利用氯化钡和钛酸酯为主要原料,嵌段共聚体表面活性剂为结构导向剂,采用硝酸为水解催化剂用水热合成法制备钛钡复合凝胶。该凝胶经干燥、粉碎、高温焙烧晶化后,即得到具有光催化活性的介孔钛酸钡材料。它是由介孔和纳米级颗粒构筑的团聚体,比表面积在62~153平方米/克之间。该催化剂形态规整,比表面积大,有介观孔道可提高其降解有机物的能力;此外,其团聚体颗粒度较大,在水体净化等应用领域中比常见的纳米级别的光催化剂更易分离回收,具有更好的工业化前景。

    一种硅酸铋粉体光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100490967C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710166218.4

    申请日:2007-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种硅酸铋粉体光催化剂的制备方法。首先将五水硝酸铋和嵌段共聚体表面活性剂溶解在乙酸中,形成均匀澄清的溶液,再按摩尔比铋∶硅=12∶1将硅酸酯加入到含铋溶液中,充分搅拌,形成均匀的溶胶。陈化后,将其移入高压釜内密闭晶化,得到铋硅的复合氧化物凝胶,经过滤、洗涤、干燥后,最后在空气环境中对该前驱体粉末进行焙烧,即得到颗粒度在微米级的硅酸铋粉体光催化剂。本发明可以在较低的温度下稳定均匀地获得结晶度良好的硅酸铋粉体。该光催化剂颗粒度较大,便于从水体中分离以利于回收使用,而且具有高效的光催化活性,可以用于光催化降解有机污染物。

    一种介孔钛酸钡光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101147858A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200710166219.9

    申请日:2007-11-08

    Abstract: 本发明属于环境保护领域,具体为一种新型的用于降解有机污染物的介孔钛酸钡光催化剂及其制备方法。本发明利用氯化钡和钛酸酯为主要原料,嵌段共聚体表面活性剂为结构导向剂,采用硝酸为水解催化剂用水热合成法制备钛钡复合凝胶。该凝胶经干燥、粉碎、高温焙烧晶化后,即得到具有光催化活性的介孔钛酸钡材料。它是由介孔和纳米级颗粒构筑的团聚体,比表面积在62~153平方米/克之间。该催化剂形态规整,比表面积大,有介观孔道可提高其降解有机物的能力;此外,其团聚体颗粒度较大,在水体净化等应用领域中比常见的纳米级别的光催化剂更易分离回收,具有更好的工业化前景。

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