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公开(公告)号:CN117732449B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410070648.X
申请日:2024-01-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种硫钼团簇改性MOF材料及其制备方法和应用,该材料包括,以MOF材料为金属有机骨架材料,在金属有机骨架内部修饰四硫代钼酸铵;按质量百分数计,MOF材料为45wt%~90wt%,四硫代钼酸铵的修饰量为10wt%~55wt%。四硫代钼酸铵在溶液中以阴离子形态MoS42‑嵌入至MOF材料骨架中进行修饰。本发明通过四硫代钼酸铵修饰MOF材料,修饰后的复合材料与现有的的巯基修饰复合材料相比,在对水中Hg(II)去除的应用中,表现出更高的吸附容量,更快的吸附速率,具有更高的S原子有效利用率,并且满足更宽泛的实际应用场景。
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公开(公告)号:CN118988266B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411357196.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及水体中汞去除技术领域,具体涉及一种凝胶球负载硫团簇多级孔MOFs复合材料的制备及其在去除水中Hg(II)的应用。本发明提供了一种凝胶球负载硫团簇多级孔MOFs复合材料,包括硫团簇修饰多级孔UiO‑66的骨架材料,及包裹在骨架材料上的瓜尔胶凝胶层;其中,硫团簇修饰多级孔UiO‑66包括具有微孔、介孔的多级孔UiO‑66和锚定在多级孔UiO‑66上的硫活性位点。所提供的凝胶球负载硫团簇多级孔MOFs复合材料,具有高传质效率和高结构稳定性,能实现复杂水体环境中的Hg(II)循环高效吸附。
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公开(公告)号:CN118988266A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411357196.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及水体中汞去除技术领域,具体涉及一种凝胶球负载硫团簇多级孔MOFs复合材料的制备及其在去除水中Hg(II)的应用。本发明提供了一种凝胶球负载硫团簇多级孔MOFs复合材料,包括硫团簇修饰多级孔UiO‑66的骨架材料,及包裹在骨架材料上的瓜尔胶凝胶层;其中,硫团簇修饰多级孔UiO‑66包括具有微孔、介孔的多级孔UiO‑66和锚定在多级孔UiO‑66上的硫活性位点。所提供的凝胶球负载硫团簇多级孔MOFs复合材料,具有高传质效率和高结构稳定性,能实现复杂水体环境中的Hg(II)循环高效吸附。
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公开(公告)号:CN118459777B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410545679.6
申请日:2024-04-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G81/02 , C02F1/28 , C08B15/06 , C02F101/14
Abstract: 本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种季铵化纤维素基树脂及其制备方法和应用。本发明将从中药废渣中提取的纤维素进行功能化修饰,然后接枝到氯球表面,得到的季铵化纤维素基树脂。本发明提供的制备方法不涉及有毒试剂,绿色环保,低成本,实现固体废弃物无害化处置和资源化利用的同时有效防控PFAS污染,确保饮用水的安全。本发明得到的季铵化纤维素基树脂,包括氯球和修饰在所述氯球表面的季铵化纤维素。本发明季铵化纤维素基树脂易于回收,可以规模化使用,解决了粉末吸附剂难以回收和规模化的问题,并且具有良好的稳定性,可以有效去除饮用水中的痕量全氟物质。
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公开(公告)号:CN118403644A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410521084.7
申请日:2024-04-28
Applicant: 上海交通大学 , 浙江昌海制药有限公司
IPC: B01J27/132 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种FeOF负载于二硫化钼纳米片的芬顿催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:(1)在超声处理条件下,将七钼酸铵水合物和硫脲溶于溶剂中,得到均匀分散的溶液;(2)在搅拌条件下,向步骤(1)的溶液中加入铁氟化物;再经超声处理后,进行加热反应,反应产物经过滤、分离和干燥后,得到FeOF负载于MoS2纳米片的芬顿催化剂。通过将高活性FeOF催化剂负载在二硫化钼(MoS2)纳米片上,促进活性位点的暴露;并利用二硫化钼中Mo的价态转化和还原性,加速芬顿反应中三价铁向二价铁的还原,促进芬顿反应进程;与此同时,MoS2的吸附性能也可以进一步促进含氟抗生素在催化剂表面的吸附,从而加速含氟抗生素的降解,最终提高含氟抗生素废水的降解效率。
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公开(公告)号:CN117144707A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311156255.2
申请日:2023-09-08
Abstract: 本发明属于药渣资源化利用技术领域,具体涉及一种氧化选择性提取中药渣纤维素的方法。本发明提供的氧化选择性提取中药渣纤维素的方法,可以一步氧化高效从中药渣废弃物中提取纤维素,实现中药渣废弃物的无害化处置和资源化利用。本发明以中药渣废弃物为原料,不需要经过任何预处理,基于过硫酸氢钾一步氧化,去除非纤维素植物成分,高效选择性提取纤维素,且提取的纤维素的纯度高达95%。在本发明中,过硫酸氢钾作为强氧化剂降解中药渣废弃物的无定形区域,避免了预处理去除非纤维素植物成分。本发明提供的方法不涉及有毒或成本高昂的化学试剂,步骤简单,耗时短,能耗低,废水产生量少,COD值低,实现对纤维素的循环利用。
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公开(公告)号:CN116832774A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310797653.6
申请日:2023-07-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C22B11/00 , C22B3/22 , C01B32/205 , C01B32/05 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种生物质衍生炭颗粒及其制备方法和应用。本发明基于廉价的海藻酸钠,利用海藻酸钠与钙离子快速交联的特性,通过连续滴加制备出尺寸均一的凝胶球,随后在惰性气氛下碳化热解,得到生物质衍生炭颗粒。本发明提供的生物质衍生炭颗粒包括非石墨化生物炭和石墨化生物炭;所述非石墨化生物炭和石墨化生物炭上具有含氧官能团;所述含氧官能团包括羟基、酚羟基、羰基和醚基。本发明的生物质衍生炭颗粒具有极高的金选择性还原回收能力,可以实现水体中金离子的快速且高容量回收,同时将金离子还原成金单质,易与金单质分离,性质稳定,便于回收,可操作性强,具有良好的经济效益和生态效益。
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公开(公告)号:CN112934204A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110201096.8
申请日:2021-02-23
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种重金属汞(Hg)吸附剂及其制备方法,属于重金属废水处理技术领域,本发明提供一种重金属汞吸附剂,以多孔三聚氰胺海绵为载体材料,利用PVDF热致相分离特性形成网膜,由于PVDF与Zr‑MSA纳米颗粒之间的强氢键作用,PVDF网膜将Zr‑MSA纳米颗粒稳定地固定在多孔三聚氰胺海绵内部纤维束上,解决了Zr‑MSA粉体易团聚、难分离、难重复利用的难题。以此方法制备的重金属汞吸附剂具有超强的稳定性,耐酸、耐碱、耐有机溶剂的稳定性优异,可作为高效、稳定的重金属汞吸附材料,具有较高的重金属Hg(II)吸附容量,较快的吸附动力学速率,能够从复杂水体中靶向去除水溶液中的重金属Hg(II),且重复利用性能优异。
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公开(公告)号:CN118949949A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411249441.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及污染物处理技术领域,具体涉及胺氟双功能化水凝胶吸附剂及其制备与应用。本发明提供了一种胺氟双功能化水凝胶吸附剂的制备方法,包括:含氟烯类单体、季铵盐烯类单体、中药渣纤维素分散液、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸铵混合搅匀,依次进行加热反应、去离子水溶胀、干燥,获得胺氟双功能化水凝胶吸附剂。本发明通过引入季铵盐烯类单体作为亲水单体,含氟烯类单体作为疏水单体,让胺氟双功能化水凝胶吸附剂出现了亲水胺、疏水氟双网络互穿的多孔结构,该结构强化了水传输和全氟化合物传质速率。
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公开(公告)号:CN117899816A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410138237.X
申请日:2024-01-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种高效吸附水中全氟化合物的多孔生物炭的制备方法及其应用,多孔生物炭包括:在惰性气体氛围下,将前驱体依次经预碳化处理、KOH活化及碳化处理,得到多孔生物炭;前驱体为中药废渣、壳聚糖粉末或琼脂粉末;预碳化处理后的生物炭与KOH的质量比为1:1~3;碳化处理的温度为850~950℃。本发明制备过程简单,得到的产品具有较大的分级介孔,并且孔径分布主要集中在较大介孔区域,对PFOS和PFOA吸附效果好。
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