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公开(公告)号:CN114618552B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210258884.5
申请日:2022-03-16
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/745 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种3D缺陷态铁单原子催化剂氮化碳,其中主料按重量份计包括:三聚氰胺1‑10份、尿素1‑10份、无水乙醇10‑100份、六水合氯化铁0.1‑3份、氯化钠0.5‑15份和泊洛沙姆1‑10份。本发明通过制备缺陷态氮化碳,有效的解决了光生载流子复合速率快的问题,更有利于光生电子e‑和光生空穴h+分离,增加了材料对污染物的氧化和还原能力,且改变了其形貌特征,材料从原有的单片层状堆叠为3D形态,π→π*的共轭体系形成增强了材料对可见光的吸收效率,并通过加入铁单原子催化剂,实现了与过氧化氢共同发生芬顿反应的能力,光芬顿的体系形成让材料能够高效的降解水中的四环素。
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公开(公告)号:CN115282984B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210946728.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/04 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/20 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种高效生物炭基催化材料,其中主料包括:生物炭0.05‑0.2g、高铁酸钾0.05‑0.2mol/L、乙酸镉0.05‑0.3mol/L、硫代乙酸100‑500μL、硫化钠0.05‑0.3mol/L、聚乙烯醇0.1‑0.5mol/L。本发明还提供了一种高效生物炭基催化材料的制备方法及应用。该产品具有效率高、再生性能好、成本低和易于固液分离等优势。本发明可在本发明条件下迅速且高效地降解水中的噻虫嗪。
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公开(公告)号:CN115282984A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210946728.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/04 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J37/20 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种高效生物炭基催化材料,其中主料包括:生物炭0.05‑0.2g、高铁酸钾0.05‑0.2mol/L、乙酸镉0.05‑0.3mol/L、硫代乙酸100‑500μL、硫化钠0.05‑0.3mol/L、聚乙烯醇0.1‑0.5mol/L。本发明还提供了一种高效生物炭基催化材料的制备方法及应用。该产品具有效率高、再生性能好、成本低和易于固液分离等优势。本发明可在本发明条件下迅速且高效地降解水中的噻虫嗪。
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公开(公告)号:CN115722245A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211274447.9
申请日:2022-10-18
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于水体修复的缺陷态氮化碳复合光催化材料及其制备方法,所述缺陷态氮化碳是以非模板法制备的氮缺陷氮化碳纳米片,具有比表面积大、良好的光生载流子分离效果,以此为主体通过煅烧法将具有良好热力学稳定性的斜方晶系三氧化钼结合形成异质结,并加入碳点,极大优化了复合材料的光生载流子传输路径,并增强了对可见光的利用。制备的具体步骤为:将制备好的三种材料通过研磨使三者充分混合,并使用马弗炉煅烧结合,最后冷却至室温得到缺陷态氮化碳复合光催化材料。该材料具有制备工艺简单、制取成本低廉、环保无毒等优点,在可见光条件下对水体有机物有优异的光催化降解效果,在水环境有机污染处理方面有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114618552A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210258884.5
申请日:2022-03-16
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/745 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种3D缺陷态铁单原子催化剂氮化碳,其中主料按重量份计包括:三聚氰胺1‑10份、尿素1‑10份、无水乙醇10‑100份、六水合氯化铁0.1‑3份、氯化钠0.5‑15份和泊洛沙姆1‑10份。本发明通过制备缺陷态氮化碳,有效的解决了光生载流子复合速率快的问题,更有利于光生电子e‑和光生空穴h+分离,增加了材料对污染物的氧化和还原能力,且改变了其形貌特征,材料从原有的单片层状堆叠为3D形态,π→π*的共轭体系形成增强了材料对可见光的吸收效率,并通过加入铁单原子催化剂,实现了与过氧化氢共同发生芬顿反应的能力,光芬顿的体系形成让材料能够高效的降解水中的四环素。
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