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公开(公告)号:CN110773154A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910954807.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于净化燃煤有机废气的贵金属复合催化剂及其制备方法与应用。本发明采用原位合成的方法,将贵金属负载于TiO2载体上,制备得到用于净化燃煤烟气中挥发性有机物的复合催化剂。本发明方法克服了现有用于净化有机物的催化剂在含硫、含氮、含氨烟气中温度窗口窄、活性低、COx选择性低、氧化效率低的缺点,对燃煤有机废气表现出优异的氧化性能。所制备的催化剂可广泛应用于燃煤烟气及含硫、含氮、含氨中有机废气等大气污染控制领域。
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公开(公告)号:CN113731501B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110945503.6
申请日:2021-08-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种溴掺杂MOF衍生物光催化剂的制备方法及应用。该方法为:首先通过水热法合成MOF,然后将MOF加入到含有溴化盐的甲醇溶液中搅拌、烘干、煅烧合成300Brx@MOF复合光催化材料。本发明制备的催化剂既保持了MOFs的高吸附能力,又克服了MOFs光催化活性差的缺点。一方面300Brx@MOF材料为催化富集污染物,提高催化剂活性,另一方面其催化作用能够实现吸附材料的原位再生,解决了吸附剂再生难题。本发明制备的300Brx@MOF复合光催化材料,制备方法简单,成本较低,有利于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN109759110B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910003176.5
申请日:2019-01-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载二氧化钛光催化剂及其制备方法与应用。该方法利用有机金属骨架材料(MOF)在N2下煅烧碳化得到N掺杂的多孔碳材料GC‑N,将所得GC‑N分散在含有矿化剂的乙醇溶液中,加入钛源通过水热法合成GC‑N‑TiO2复合材料。本发明制备方法简单,不需使用有毒试剂,在合成过程中能够实现高比例氮元素的掺杂,不仅能够提高光生电子‑空穴的分离率,增加对污染物的光催化降解效率,同时还具有优异的反应稳定性。所制备的光催化剂能够广泛应用于大气污染治理、水污染治理等领域。
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公开(公告)号:CN113731501A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110945503.6
申请日:2021-08-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种溴掺杂MOF衍生物光催化剂的制备方法及应用。该方法为:首先通过水热法合成MOF,然后将MOF加入到含有溴化盐的甲醇溶液中搅拌、烘干、煅烧合成300Brx@MOF复合光催化材料。本发明制备的催化剂既保持了MOFs的高吸附能力,又克服了MOFs光催化活性差的缺点。一方面300Brx@MOF材料为催化富集污染物,提高催化剂活性,另一方面其催化作用能够实现吸附材料的原位再生,解决了吸附剂再生难题。本发明制备的300Brx@MOF复合光催化材料,制备方法简单,成本较低,有利于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN118649682A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410625807.8
申请日:2024-05-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种促进CO2还原与NH3污染物氧化协同反应的光催化剂及其制备方法。该催化剂的制备方法:(1)将含有Co、Cu的金属盐与有机配体在甲醇中充分搅拌后干燥,得到金属有机骨架前驱体;(2)将金属有机骨架在惰性气体中进行热解处理,冷却至室温后得到碳基衍生物材料;(3)将TiO2与碳基衍生物材料在去离子水中混合超声,室温下搅拌均匀后通过水热法复合,洗涤干燥后得到光催化剂。本发明提出的Co、Cu双位点金属有机骨架衍生物TiO2光催化剂,能实现在光还原反应中对低浓度污染物底物的高效利用,且催化剂材料易得,反应体系构建简单,作为原料的无机碳源选择范围广泛,且能有效降低污染物处理压力。
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公开(公告)号:CN109759110A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910003176.5
申请日:2019-01-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载二氧化钛光催化剂及其制备方法与应用。该方法利用有机金属骨架材料(MOF)在N2下煅烧碳化得到N掺杂的多孔碳材料GC-N,将所得GC-N分散在含有矿化剂的乙醇溶液中,加入钛源通过水热法合成GC-N-TiO2复合材料。本发明制备方法简单,不需使用有毒试剂,在合成过程中能够实现高比例氮元素的掺杂,不仅能够提高光生电子-空穴的分离率,增加对污染物的光催化降解效率,同时还具有优异的反应稳定性。所制备的光催化剂能够广泛应用于大气污染治理、水污染治理等领域。
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