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公开(公告)号:CN113244960A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110562798.9
申请日:2021-05-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于低温等离子体的高疏水TiO2@ZIF‑8催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法以水热‑超分子自组装为基本工艺,以六水合六水合硝酸锌为Zn2+来源,三氯化钛水溶液为Ti3+来源,二甲基咪唑为有机配体,过程中利用聚乙烯吡咯烷酮实现了超小TiO2金属纳米颗粒的高度分散。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、易于实现工业化生产。本发明方法制备的催化剂协同低温等离子体在高湿度环境下实现了高效的挥发性有机物降解效率和O3分解效率,催化活性高且稳定性好。
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公开(公告)号:CN115770601A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111047608.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种钴掺杂多孔氮化碳催化剂及其制备方法和应用。该催化剂是以三聚氰胺、三聚氰酸和钴盐油浴搅干得到前驱体,前驱体热解制得。催化剂的载体多孔氮化碳可有效避免Co元素的浸出,具有稳定性高,复用性高的优势。金属元素与载体所形成的Co‑N键可以有效激活PMS形成硫酸根自由基攻击污染物。通过该方法制备的钴掺杂多孔氮化碳比表面积大,Co‑N键催化活性位点多,制备过程稳定。本发明涉及的钴掺杂多孔氮化碳催化剂具有优秀的催化活性且制备简单,成本低,具有巨大的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN115090312A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210314464.4
申请日:2022-03-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种MOF衍生Co和Zn掺杂多孔氮化碳催化剂的制备方法和应用,所述的制备方法以超分子自组装‑蚀刻为基本工艺,以ZIF‑8/67中的Co2+为Co源,Zn2+为Zn源,以三聚氰酸和三聚氰胺作为多孔氮化碳的原材料,同时以CA作为ZIF‑8/67的蚀刻剂,在制备多孔氮化碳材料的同时蚀刻ZIF‑8/67并以ZIF‑8/67骨架为支撑形成锚定了Co和Zn原子的中空氮化碳催化剂,实现高效的活化PMS去除水体中抗生素污染物。本发明方法制备的MOF衍生Co和Zn掺杂多孔氮化碳催化剂实现了高效、稳定的PMS活化效果,并由此实现了高效的水体中抗生素污染物的降解。
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公开(公告)号:CN115055197A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210222910.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种MOF衍生Co掺杂空心氮化碳催化剂及其制备方法和应用,所述的制备方法以超分子自组装‑蚀刻为基本工艺,以ZIF‑67作为Co2+为Co源,以三聚氰酸(CA)和三聚氰胺(MA)作为多孔氮化碳的原材料,同时以CA作为ZIF‑67的蚀刻剂,在制备多孔氮化碳材料的同时蚀刻ZIF‑67并以ZIF‑67骨架为支撑形成锚定了Co原子的中空氮化碳催化剂,实现高效的活化PMS去除水体中抗生素污染物。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、易于实现工业化生产。本发明方法制备的MOF衍生Co掺杂空心氮化碳催化剂实现了高效、稳定的PMS活化效果,并由此实现了高效的水体中抗生素污染物的降解。
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公开(公告)号:CN115090312B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210314464.4
申请日:2022-03-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种MOF衍生Co和Zn掺杂多孔氮化碳催化剂的制备方法和应用,所述的制备方法以超分子自组装‑蚀刻为基本工艺,以ZIF‑8/67中的Co2+为Co源,Zn2+为Zn源,以三聚氰酸和三聚氰胺作为多孔氮化碳的原材料,同时以CA作为ZIF‑8/67的蚀刻剂,在制备多孔氮化碳材料的同时蚀刻ZIF‑8/67并以ZIF‑8/67骨架为支撑形成锚定了Co和Zn原子的中空氮化碳催化剂,实现高效的活化PMS去除水体中抗生素污染物。本发明方法制备的MOF衍生Co和Zn掺杂多孔氮化碳催化剂实现了高效、稳定的PMS活化效果,并由此实现了高效的水体中抗生素污染物的降解。
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公开(公告)号:CN115055197B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210222910.9
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种MOF衍生Co掺杂空心氮化碳催化剂及其制备方法和应用,所述的制备方法以超分子自组装‑蚀刻为基本工艺,以ZIF‑67作为Co2+为Co源,以三聚氰酸(CA)和三聚氰胺(MA)作为多孔氮化碳的原材料,同时以CA作为ZIF‑67的蚀刻剂,在制备多孔氮化碳材料的同时蚀刻ZIF‑67并以ZIF‑67骨架为支撑形成锚定了Co原子的中空氮化碳催化剂,实现高效的活化PMS去除水体中抗生素污染物。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、易于实现工业化生产。本发明方法制备的MOF衍生Co掺杂空心氮化碳催化剂实现了高效、稳定的PMS活化效果,并由此实现了高效的水体中抗生素污染物的降解。
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公开(公告)号:CN114669329A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210233436.X
申请日:2022-03-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J31/22 , B01J37/03 , B01J37/10 , B01J37/32 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属掺杂MIL‑88气凝胶材料及其制备方法和应用,基于水热法在以六水合氯化铁和富马酸为原料合成MIL‑88的过程中利用过渡金属硝酸盐实现原位掺杂,并利用羧甲基纤维素钠进一步合成过渡金属掺杂的MIL‑88气凝胶应用于活化PDS降解水中有机物。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、易于实现工业化生产。本发明方法制备的过渡金属掺杂的MIL‑88气凝胶实现了高效、稳定的PDS活化效果,并由此实现了高效的水体中有机污染物的降解同时解决了粉末MOF催化剂难以回收的难题。
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公开(公告)号:CN115301267A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111047610.3
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种适用于可见光催化的多孔管状氮化碳催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法以水热‑热聚合为基本工艺,以三聚氰胺和三聚氰酸为g‑C3N4原料,通过水热反应生成结构规则的前驱体并通过高温煅烧使得前驱体壁坍陷,从而获得多孔管状g‑C3N4。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、易于实现工业化生产。多孔管状形貌可提高催化剂可见光利用效率,提高电子传输性能,并增大g‑C3N4的比表面积,从而提高催化剂的可见光催化性能。
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公开(公告)号:CN113275014B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110562792.1
申请日:2021-05-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/745 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/66
Abstract: 本发明涉及一种高分子表面改性γ‑Fe2O3/硅藻土催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法以溶胶凝胶‑焙烧法为基本工艺,以九水合硝酸铁为Fe3+,乙二醇为溶剂。所述的高分子表面活性剂为聚乙烯吡咯烷酮、羧甲基纤维素和十六烷基三甲基溴化铵中的一种或至少两种。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、制备周期短、收率高且易于实现工业化生产。本发明方法制备的催化剂协同低温等离子体实现了高效的挥发性有机物降解效率和O3分解效率,催化活性高且稳定性好。
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公开(公告)号:CN113275014A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110562792.1
申请日:2021-05-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/745 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/66
Abstract: 本发明涉及一种高分子表面改性γ‑Fe2O3/硅藻土催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法以溶胶凝胶‑焙烧法为基本工艺,以九水合硝酸铁为Fe3+,乙二醇为溶剂。所述的高分子表面活性剂为聚乙烯吡咯烷酮、羧甲基纤维素和十六烷基三甲基溴化铵中的一种或至少两种。本制备方法具有工艺简单、可操作性强、制备周期短、收率高且易于实现工业化生产。本发明方法制备的催化剂协同低温等离子体实现了高效的挥发性有机物降解效率和O3分解效率,催化活性高且稳定性好。
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