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公开(公告)号:CN116713031A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310413793.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J29/80 , C02F11/10 , C10G1/08 , B01J29/46 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J29/03 , B01J29/04
Abstract: 本发明公开了一种可回收磁性热催化材料及制备方法与应用,制备过程包括以下步骤:(1)通过水热法制备尖晶石结构CoFe2O4,作为磁性核壳结构中心;(2)以正硅酸乙酯为材料,通过Stöber法制备CoFe2O4@SiO2核壳结构,其中SiO2对高温下CoFe2O4磁性具有保护作用;(3)将CoFe2O4@SiO2溶入活性组分前驱体溶液中,进行焙烧,最终形成以CoFe2O4为磁性核壳、SiO2为保护层、活性组分为催化层的核壳结构催化材料,在实际含油污泥热解过程中,该材料具有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN115106065B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210527552.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京工业大学 , 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种凝胶球吸附材料及其制备方法和应用,1)利用均苯四甲酸为有机配体,六水合氯化铁提供金属离子,水热法制备铁基MOF晶体;2)将步骤1)所得的铁基MOF晶体进行改性;3)将步骤2)得到的改性铁基MOF晶体经原位生长法得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸水凝胶;4)将步骤3)得到的水凝胶凝胶化处理,即得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸凝胶球吸附剂。本发明所合成的水凝胶由于表面官能团丰富,多官能团复合材料增加了与重金属的结合概率,孔道结构优良,与传统的吸附剂相比有着更好的吸附性能,增强了对重金属的吸附能力。
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公开(公告)号:CN115106065A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210527552.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京工业大学 , 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种凝胶球吸附材料及其制备方法和应用,1)利用均苯四甲酸为有机配体,六水合氯化铁提供金属离子,水热法制备铁基MOF晶体;2)将步骤1)所得的铁基MOF晶体进行改性;3)将步骤2)得到的改性铁基MOF晶体经原位生长法得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸水凝胶;4)将步骤3)得到的水凝胶凝胶化处理,即得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸凝胶球吸附剂。本发明所合成的水凝胶由于表面官能团丰富,多官能团复合材料增加了与重金属的结合概率,孔道结构优良,与传统的吸附剂相比有着更好的吸附性能,增强了对重金属的吸附能力。
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公开(公告)号:CN116694343A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310398273.5
申请日:2023-04-14
Applicant: 南京工业大学 , 江苏爱柯道环保工程科技有限公司 , 北京师范大学珠海校区
Abstract: 一种低共溶剂辅助油泥热解制备纳米金属氧化物焦炭的方法,将氯化胆碱、聚乙二醇200和二水合草酸搅拌混溶,获得酸性的澄清低共熔液体;将废弃生物质粉碎后投加入含油污泥中混料,作为目标底物;称取金属前驱体盐溶解于低共熔溶剂,记为混合溶剂A;将混合溶剂A加入目标底物搅拌后,滴加氨水至反应体系;升温继续反应,冷却后,加入无水乙醇洗涤过滤,过滤液待处理;固渣中再次利用乙醇洗涤,干燥后获得的固体剩余物;使用旋转蒸发器处理过滤液,向剩余分离液加入水,混匀静置后,离心分离上清液;在氮气氛围下对干燥固体剩余物进行梯度热解过程,并最终获得纳米金属氧化物焦炭。
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公开(公告)号:CN116589154A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310352415.4
申请日:2023-04-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F11/00 , C02F103/10 , C02F101/32 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 一种疏水低共熔溶剂及其制备方法和应用,将脂肪酸和甲基三辛基氯化铵置于80℃水浴条件下搅拌加热,直至获得透明液体,即得疏水性脂肪酸‑甲基三辛基氯化铵低共熔溶剂。本发明通过简单的制备工艺获得的低毒、稳定的疏水性的低共熔溶剂,利用它优异导电和萃取特性提取油泥中的有机质及重金属,并在外加电场的作用下,使重金属离子向阴极移动,并通过还原反应使其沉积在阴极上,达到原位分离有机质和重金属的目的。其次,阴极选用更具耐腐蚀性不锈钢材质更有利于沉积金属的洗脱,增强阴极的重复使用性。
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