一种N/C外延MnOx纳米棒复合材料及其制备和在甲醛催化降解中的应用

    公开(公告)号:CN115382563A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210921505.6

    申请日:2022-08-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于甲醛气体吸附领域,具体涉及一种N/C外延MnOx纳米棒复合材料的制备方法,以氮掺杂炭材料为生长基底,将高锰酸盐和二价锰源在所述的生长基底表面反应,诱导MnOx纳米棒在生长基底表面外延生长,制得所述的N/C外延MnOx纳米棒复合材料;所述的氮掺杂炭材料中,N的含量为3.26~8.35atm%。本发明还包括所述制备方法制得的材料及其在甲醛气体催化降解方面的应用。本发明中,创新地以所述的N含量的氮掺杂炭材料诱导高锰酸盐和二价锰源表面反应,促使MnOx以N/C为起点外延生长,形成插接在N/C表面的MnOx纳米棒。所述的MnOx纳米棒均匀分散在N/C的表面。本发明中,所述的制备方法能够解决复合材料中的MnOx团聚、活性位点低、孔道易堵塞的问题,能够有效改善甲醛的降解效果。

    一种羧基化多级孔碳材料及其制备方法和在重金属吸附的应用

    公开(公告)号:CN114192120A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111532396.0

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于碳吸附材料领域,具体涉及一种羧基化多级孔碳材料的制备方法:将壳聚糖与添加剂A进行第一段焙烧处理,得到焙烧料A;所述的添加剂A为M元素的碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物中的至少一种;所述的M元素为碱金属元素、碱土金属元素中的至少一种;将焙烧料A和EDTA进行第二段焙烧处理,得到焙烧料B;将焙烧料B进行羧基化修饰,制得所述的羧基化多级孔碳材料。本发明还提供了所述的制备方法制得的材料及其在重金属吸附中的应用。本发明利用所述的添加剂A、EDTA顺次的二段热处理协同,可实现协同,可以在无模板下即可构建微孔、介孔和大孔的多级孔结构,还有助于改善制得的材料的吸附性能。该制备方法步骤简单,可控,成本低廉,应用领域广泛。

    一种N/C外延MnOx纳米棒复合材料及其制备和在甲醛催化降解中的应用

    公开(公告)号:CN115382563B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202210921505.6

    申请日:2022-08-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于甲醛气体吸附领域,具体涉及一种N/C外延MnOx纳米棒复合材料的制备方法,以氮掺杂炭材料为生长基底,将高锰酸盐和二价锰源在所述的生长基底表面反应,诱导MnOx纳米棒在生长基底表面外延生长,制得所述的N/C外延MnOx纳米棒复合材料;所述的氮掺杂炭材料中,N的含量为3.26~8.35atm%。本发明还包括所述制备方法制得的材料及其在甲醛气体催化降解方面的应用。本发明中,创新地以所述的N含量的氮掺杂炭材料诱导高锰酸盐和二价锰源表面反应,促使MnOx以N/C为起点外延生长,形成插接在N/C表面的MnOx纳米棒。所述的MnOx纳米棒均匀分散在N/C的表面。本发明中,所述的制备方法能够解决复合材料中的MnOx团聚、活性位点低、孔道易堵塞的问题,能够有效改善甲醛的降解效果。

    一种羧基化多级孔碳材料及其制备方法和在重金属吸附的应用

    公开(公告)号:CN114192120B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202111532396.0

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于碳吸附材料领域,具体涉及一种羧基化多级孔碳材料的制备方法:将壳聚糖与添加剂A进行第一段焙烧处理,得到焙烧料A;所述的添加剂A为M元素的碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物中的至少一种;所述的M元素为碱金属元素、碱土金属元素中的至少一种;将焙烧料A和EDTA进行第二段焙烧处理,得到焙烧料B;将焙烧料B进行羧基化修饰,制得所述的羧基化多级孔碳材料。本发明还提供了所述的制备方法制得的材料及其在重金属吸附中的应用。本发明利用所述的添加剂A、EDTA顺次的二段热处理协同,可实现协同,可以在无模板下即可构建微孔、介孔和大孔的多级孔结构,还有助于改善制得的材料的吸附性能。该制备方法步骤简单,可控,成本低廉,应用领域广泛。

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