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公开(公告)号:CN114100533A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111213493.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F101/30 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种自漂浮木基水凝胶光热蒸发器及其制备方法和应用,属于光热转换技术领域。该制备方法为将壳聚糖和聚乙烯醇混合制备互穿网络聚合物,然后将木制材料与所述聚合物互相组合,制得光热木基水凝胶材料;木制材料通过喷枪高温灼烧对巴沙木进行表面处理,提高巴沙木表面太阳光吸收率在巴沙木天然孔道内填充水凝胶光热材料,在确保蒸发器快速输水的同时,减小蒸发所需能量,降低蒸发焓变,实现高效的产水。该水凝胶材料制备工艺简单,在污水处理、海水淡化等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114100533B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111213493.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F101/30 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种自漂浮木基水凝胶光热蒸发器及其制备方法和应用,属于光热转换技术领域。该制备方法为将壳聚糖和聚乙烯醇混合制备互穿网络聚合物,然后将木制材料与所述聚合物互相组合,制得光热木基水凝胶材料;木制材料通过喷枪高温灼烧对巴沙木进行表面处理,提高巴沙木表面太阳光吸收率在巴沙木天然孔道内填充水凝胶光热材料,在确保蒸发器快速输水的同时,减小蒸发所需能量,降低蒸发焓变,实现高效的产水。该水凝胶材料制备工艺简单,在污水处理、海水淡化等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113815072A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110929225.5
申请日:2021-08-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27K3/08 , B27K3/52 , B27K3/36 , B27K3/20 , B27K3/22 , B27K3/34 , B27K3/02 , C02F1/14 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种用于光热净化污水的木基复合材料及其制备方法和应用,属于光热转换技术领域。该方法为木材经MOF前驱体溶液真空浸渍后,在木材孔道中生长金属有机框架材料,制得用于光热蒸发及重金属离子去除的木基复合材料。该复合材料中聚多巴胺光热材料可以将太阳光谱转化为热能,从而高效地进行净水蒸发;木材基底可以有效地降低热传导损失,实现热集中,提高光热转换效率;此外木材本身的疏水特性加快了水的传输与蒸发;多孔MOF纳米材料可以吸附污染物离子。实现污水离子去除的目的。该复合材料提供的制备原料成本低,工艺简便,可重复性高,易于大批量生产,在海水淡化、污水净化等多学科交叉领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113522298A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110786338.4
申请日:2021-07-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J23/83 , B01J27/22 , B01J35/00 , C02F1/04 , C02F1/30 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿氧化物/Ti3C2MXene/泡沫镍复合材料及其制备方法和应用,属于光热与电化学领域。将零维LaxSr1‑xCoO3纳米颗粒与2D Ti3C2MXene纳米片负载在导电泡沫镍上,制得光热协同电催化析氧的泡沫镍复合材料。该复合材料中Ti3C2MXene光热材料可以将太阳光谱转化为热能,从而高效地进行净水蒸发,同时产生的热能加速电化学反应动力学,有效提高电催化材料的氧析出性能,实现高效产氧。该复合材料提供的制备原料不含贵金属元素,造价成本低,工艺简便,可重复性高,易于大批量生产,在海水淡化协同电解水产氧的多学科交叉领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113042077A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110268198.1
申请日:2021-03-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/22 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F1/30 , C02F103/08 , C02F101/38 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种光热‑光化学协同转换的水凝胶材料及其制备方法和应用,属于光热与光化学转换技术领域。将光热光催化剂与壳聚糖和聚乙烯醇的互穿聚合物结合,制得光热与光催化降解协同作用的水凝胶材料;光热光催化剂为MXene、La0.5Sr0.5CoO3或La0.5Sr0.5CoO3‑MXene。在上述水凝胶中,光催化剂可以吸收太阳光谱中的短波光子产生光生载流子,从而发生光催化降解反应,光热材料可以将太阳光谱中的长波光子转化为热能,从而高效地进行水蒸发,同时加速光化学反应动力学,促进光催化降解,实现高效的产水。该水凝胶材料制备工艺简单,在污水处理、海水淡化等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113522298B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202110786338.4
申请日:2021-07-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J23/83 , B01J27/22 , B01J35/00 , C02F1/04 , C02F1/30 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿氧化物/Ti3C2MXene/泡沫镍复合材料及其制备方法和应用,属于光热与电化学领域。将零维LaxSr1‑xCoO3纳米颗粒与2D Ti3C2MXene纳米片负载在导电泡沫镍上,制得光热协同电催化析氧的泡沫镍复合材料。该复合材料中Ti3C2MXene光热材料可以将太阳光谱转化为热能,从而高效地进行净水蒸发,同时产生的热能加速电化学反应动力学,有效提高电催化材料的氧析出性能,实现高效产氧。该复合材料提供的制备原料不含贵金属元素,造价成本低,工艺简便,可重复性高,易于大批量生产,在海水淡化协同电解水产氧的多学科交叉领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113042077B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110268198.1
申请日:2021-03-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/22 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F1/30 , C02F103/08 , C02F101/38 , C02F101/20 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种光热‑光化学协同转换的水凝胶材料及其制备方法和应用,属于光热与光化学转换技术领域。将光热光催化剂与壳聚糖和聚乙烯醇的互穿聚合物结合,制得光热与光催化降解协同作用的水凝胶材料;光热光催化剂为MXene、La0.5Sr0.5CoO3或La0.5Sr0.5CoO3‑MXene。在上述水凝胶中,光催化剂可以吸收太阳光谱中的短波光子产生光生载流子,从而发生光催化降解反应,光热材料可以将太阳光谱中的长波光子转化为热能,从而高效地进行水蒸发,同时加速光化学反应动力学,促进光催化降解,实现高效的产水。该水凝胶材料制备工艺简单,在污水处理、海水淡化等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113815072B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110929225.5
申请日:2021-08-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27K3/08 , B27K3/52 , B27K3/36 , B27K3/20 , B27K3/22 , B27K3/34 , B27K3/02 , C02F1/14 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种用于光热净化污水的木基复合材料及其制备方法和应用,属于光热转换技术领域。该方法为木材经MOF前驱体溶液真空浸渍后,在木材孔道中生长金属有机框架材料,制得用于光热蒸发及重金属离子去除的木基复合材料。该复合材料中聚多巴胺光热材料可以将太阳光谱转化为热能,从而高效地进行净水蒸发;木材基底可以有效地降低热传导损失,实现热集中,提高光热转换效率;此外木材本身的疏水特性加快了水的传输与蒸发;多孔MOF纳米材料可以吸附污染物离子。实现污水离子去除的目的。该复合材料提供的制备原料成本低,工艺简便,可重复性高,易于大批量生产,在海水淡化、污水净化等多学科交叉领域具有广泛的应用前景。
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