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公开(公告)号:CN118255446A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410683595.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70 , C02F1/00 , C02F101/12 , C02F103/02
Abstract: 本发明提供了一种铝盐活化亚硫酸盐体系去除水中亚氯酸盐的方法,属于饮用水处理技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1,在含有背景污染物的亚氯酸盐水溶液中,加入铝盐,充分搅拌混合反应1 min~10 min,得到混合溶液;步骤2,将亚硫酸盐、亚硫酸氢盐以及连二亚硫酸盐中的任意一种加入混合溶液中,在预定温度下反应预定时间,从而降解亚氯酸盐。该方法通过无光体系下铝盐活化亚硫酸盐产生大量还原性基团,实现了对亚氯酸盐高效、绿色降解。
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公开(公告)号:CN118255446B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410683595.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/70 , C02F1/00 , C02F101/12 , C02F103/02
Abstract: 本发明提供了一种铝盐活化亚硫酸盐体系去除水中亚氯酸盐的方法,属于饮用水处理技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1,在含有背景污染物的亚氯酸盐水溶液中,加入铝盐,充分搅拌混合反应1 min~10 min,得到混合溶液;步骤2,将亚硫酸盐、亚硫酸氢盐以及连二亚硫酸盐中的任意一种加入混合溶液中,在预定温度下反应预定时间,从而降解亚氯酸盐。该方法通过无光体系下铝盐活化亚硫酸盐产生大量还原性基团,实现了对亚氯酸盐高效、绿色降解。
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公开(公告)号:CN117282450A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310749936.3
申请日:2023-06-25
Applicant: 同济大学
IPC: B01J27/135 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种氯化银/银‑铜铁钛氧化物复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,柠檬酸溶解于乙醇溶液,得到混合液A;步骤S2,钛酸丁四酯溶液滴加入混合液A,得到混合液B;步骤S3,硝酸铜和硝酸铁加入去离子水,得到混合液C;步骤S4,将混合液B滴加入混合液C,调节pH,得到混合液D;步骤S5,混合液D进行溶剂热反应,得到沉淀物;步骤S6,沉淀物经洗涤离心、干燥研磨,得到铜铁钛氧化物材料;步骤S7,称取硝酸银和铜铁钛氧化物材料加入石英反应管,加入去离子水,使用汞灯进行光沉积,得到混合溶液;步骤S8,混合溶液中滴加氯化钠溶液,得到混合物;步骤S9,混合物经过离心洗涤、干燥研磨,得到氯化银‑铜铁钛氧化物复合材料。
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公开(公告)号:CN114405498B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210099826.2
申请日:2022-01-27
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/18 , B01J35/08 , C02F1/32 , C02F1/70 , B22F1/054 , B22F1/065 , B22F9/24 , B82Y40/00 , C02F101/12
Abstract: 本发明涉及一种铋纳米球光催化材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将铋盐加入到酸溶液中,得到混合溶液A;(2)将多元醇加入到混合溶液A中,得到混合溶液B;(3)将表面活性剂加入到混合溶液B中,得到混合溶液C;(4)将混合溶液C进行溶剂热反应,得到沉淀物;(5)将沉淀物经离心、洗涤、干燥、研磨后,得到铋纳米球光催化材料,该光催化材料,用于水中含氧酸盐的去除。与现有高级还原体系相比,本发明克服了传统二氧化钛基体系中存在的电子‑空穴复合率高,电子利用率不高,需要外加空穴猝灭剂的缺点,同时所采用的铋纳米球光催化材料原料易得、价格低、无毒、合成工艺简单,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN114405498A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210099826.2
申请日:2022-01-27
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/18 , B01J35/08 , C02F1/32 , C02F1/70 , B22F1/054 , B22F1/065 , B22F9/24 , B82Y40/00 , C02F101/12
Abstract: 本发明涉及一种铋纳米球光催化材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将铋盐加入到酸溶液中,得到混合溶液A;(2)将多元醇加入到混合溶液A中,得到混合溶液B;(3)将表面活性剂加入到混合溶液B中,得到混合溶液C;(4)将混合溶液C进行溶剂热反应,得到沉淀物;(5)将沉淀物经离心、洗涤、干燥、研磨后,得到铋纳米球光催化材料,该光催化材料,用于水中含氧酸盐的去除。与现有高级还原体系相比,本发明克服了传统二氧化钛基体系中存在的电子‑空穴复合率高,电子利用率不高,需要外加空穴猝灭剂的缺点,同时所采用的铋纳米球光催化材料原料易得、价格低、无毒、合成工艺简单,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN118754245A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410887403.6
申请日:2024-07-03
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , C02F1/66 , C10B53/02 , C01B32/05 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J37/08 , B01J27/20 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种基于生物炭上原位形成的自由基去除重金属和有机物的方法,属于固体自由基技术领域。该方法包括以下步骤:(1)茶渣生物炭的制备:将茶渣在40‑80℃下烘干至恒重,研磨过80目筛,再在惰性气体气氛保护下以5‑25℃/min的速率升温,热解温度范围为200‑600℃,热解时间为1‑6h,热解完成后冷却,得到茶渣生物炭;(2)构建基于生物炭上原位形成自由基的催化体系:将茶渣生物炭加入含有重金属和有机物的水溶液中,调节初始pH值,搅拌,在室温下反应,吸附的重金属原位催化生物炭形成新的固体自由基,这些固体自由基作为新的活性位点促进有机物的吸附、降解与稳定。
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公开(公告)号:CN118634815A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410710068.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种Au/TiO2异质结构光催化剂、其制备方法及应用,属于半导体光催化剂技术领域和饮用水处理领域,该制备方法包括:步骤1,将一定量的硝酸溶液和去离子水加入到多元醇中,交替进行搅拌和超声,得到混合溶液A;步骤2,将HAuCl4·3H2O和表面活性剂依次加入混合溶液A中,交替进行搅拌和超声,得到混合溶液B;步骤3,将二氧化钛加入混合溶液B中,交替进行搅拌和超声,得到混合溶液C;步骤4,将混合溶液C转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中进行溶剂热反应,得到沉淀物;步骤5,将沉淀物经离心、洗涤、干燥、研磨后,得到Au/TiO2异质结构光催化剂。该催化剂能够在光照下降解水中的含氧酸盐。
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公开(公告)号:CN118634832A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410710117.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 同济大学
IPC: B01J23/843 , B01J35/33 , B01J35/39 , B01J37/04 , B01J37/34 , B01J37/08 , C02F1/32 , C02F101/12
Abstract: 本发明提供了一种Fe3O4/TiO2/Bi三元磁性复合光催化材料、其制备方法及应用,属于半导体光催化剂技术领域和饮用水处理领域。该制备方法包括:步骤1,将一定量的硝酸铋加入到酸溶液中,交替搅拌和超声,得到混合溶液A;步骤2,将多元醇加入到混合溶液A中,交替搅拌和超声,得到混合溶液B;步骤3,将表面活性剂加入到混合溶液B中,交替搅拌和超声,得到混合溶液C;步骤4,将四氧化三铁和二氧化钛依次加入到混合溶液C中,交替搅拌和超声,得到混合溶液D;步骤5,将混合溶液D进行溶剂热反应,得到沉淀物;步骤6,将沉淀物经离心、洗涤、干燥、研磨后,得到Fe3O4/TiO2/Bi三元磁性复合光催化材料。
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公开(公告)号:CN116870969A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310749836.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 同济大学
IPC: B01J31/28 , C02F1/32 , C02F1/70 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种银‑铁酸铜‑铁基金属有机框架复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,通过改进的溶剂热法,通过改进pH值和水热温度以及适当投加不同添加剂制备得到铁酸铜材料;步骤S2,在室温下使用溶胶凝胶法,通过改进pH值和搅拌条件制备铁基有机框架材料;步骤S3,采用超声法结合铁酸铜材料和铁基有机框架材料形成异质结构,得到铁酸铜‑‑铁基金属有机框架复合材料;步骤S4,通过光沉积方法,光沉积银量子点在铁酸铜‑铁基金属有机框架复合材料表面,制备得到银‑铁酸铜‑铁基金属有机框架复合材料。本发明制备的银‑铁酸铜‑铁基金属有机框架复合材料能够用于去除饮用水中的含氧酸盐污染物,如硝酸盐、溴酸盐和亚氯酸盐,应用前景广阔。
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