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公开(公告)号:CN113856674B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111201159.6
申请日:2021-10-15
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/31 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化降解领域,涉及一种石墨烯基锌掺杂钼酸铋催化剂的制备方法及其光催化应用。具体步骤为:将氧化石墨置于溶剂中超声分散均匀,将预处理的硝酸铋和钼酸钠混合溶液滴加至上述分散液中,并搅拌均匀,再向其中加入一定量的乙酸锌,通过搅拌使体系充分混合均匀,调节pH,最后进行溶剂热反应,在抽滤、洗涤和干燥后研磨得到石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明的制备方法简单,原材料廉价易得,绿色环保,其对水中环丙沙星的的降解中表现出极高的光催化降解效率。
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公开(公告)号:CN110652989B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201911018033.8
申请日:2019-10-24
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/047 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种CdS/ZnCr LDH复合光催化剂的制备方法及其产品与应用,包括将硫源和镉盐溶解在乙二胺溶液中,搅拌,进行溶剂热反应;抽滤、洗涤和干燥后研磨,得CdS纳米线;将CdS纳米线超声分散在水中,加入锌盐、铬盐,搅拌;调节pH,搅拌,进行水热反应抽滤,收集沉淀物,洗涤,干燥得到复合光催化剂,本发明以ZnCr LDH修饰CdS纳米线,构建异质结,ZnCr LDH的负载有效的抑制了CdS中光生电子空穴对的复合,提升了材料的光催化性能,CdS/ZnCr LDH复合光催化剂在可见光下还原六价铬以测试其光催化性能,发现在30分钟内六价铬的去除率可达100%。
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公开(公告)号:CN113856674A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111201159.6
申请日:2021-10-15
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/31 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化降解领域,涉及一种石墨烯基锌掺杂钼酸铋催化剂的制备方法及其光催化应用。具体步骤为:将氧化石墨置于溶剂中超声分散均匀,将预处理的硝酸铋和钼酸钠混合溶液滴加至上述分散液中,并搅拌均匀,再向其中加入一定量的乙酸锌,通过搅拌使体系充分混合均匀,调节pH,最后进行溶剂热反应,在抽滤、洗涤和干燥后研磨得到石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明的制备方法简单,原材料廉价易得,绿色环保,其对水中环丙沙星的的降解中表现出极高的光催化降解效率。
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公开(公告)号:CN102744107A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210260620.X
申请日:2012-07-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种铁酸盐/聚吡咯磁性纳米催化剂,由尖晶石结构的磁性纳米铁酸盐及包覆在铁酸盐表面的聚吡咯构成,纳米铁酸盐分子式为MFe2O4,其中M为Ni、Cu、Zn、Mn或Co。该铁酸盐/聚吡咯磁性纳米催化剂的制备方法:将纳米铁酸盐及引发剂分散在酸溶液中;在恒温状态下,将吡咯加入到第1步所得的体系中;将所得的体系在恒温条件下反应;用大量去离子水,将第3步所得的产物进行过滤分离,干燥后获得铁酸钴/聚吡咯磁性纳米材料。铁酸盐/聚吡咯磁性纳米光催化剂不仅对染料具有高效的吸附性能,而且具有可见光响应,具有磁性,能够方便的进行回收和循环使用。
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公开(公告)号:CN102744068A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210254936.8
申请日:2012-07-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛P25-铁酸盐-石墨烯纳米催化剂,由二氧化钛P25、铁酸盐及包覆在它们表面的石墨烯构成,铁酸盐分子式为MFe2O4,其中M为Co,Zn,Cu,Ni或Mn。该催化剂的制备方法:将氧化石墨在乙醇中超声分散得氧化石墨烯溶液;将P25与铁盐、M元素的二价盐混合,并在乙醇中搅拌溶解;将前两步所得溶液混合,并搅拌,调节pH值;将第三步的反应体系转移至水热釜中反应;将第四步产物离心分离,并用去离子水洗涤,干燥后获得P25-CoFe2O4-石墨烯纳米催化剂。该催化剂具有可磁分离性,且具有较高光催化活性。
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公开(公告)号:CN109550509A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811511102.4
申请日:2018-12-11
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/06
Abstract: 本发明公开了一种Bi/BiOBr/RGO复合光催化剂的制备方法及其产品与应用,包括,将铋源溶解在乙二醇溶液中形成铋盐溶液;将溴化钾溶解于蒸馏水中形成溴化钾溶液;将溴化钾溶液缓慢加入至铋盐溶液,得溴化钾铋盐混合溶液;将氧化石墨于蒸馏水中超声处理,得到的氧化石墨烯悬浮液,将氧化石墨烯悬浮液加入到所述溴化钾铋盐混合溶液中,进行溶剂热反应,反应结束后冷却至室温,抽滤,收集沉淀物,洗涤,得所述复合光催化剂。本发明以乙二醇作为溶剂和还原剂,通过一步溶剂热法简单快速地制备花状Bi/BiOBr/RGO复合光催化剂,无毒,环境友好,适于工业化生产。在可见光下光催化降解罗丹明B,复合光催化剂的光催化性能大大提高。
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公开(公告)号:CN102921419B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210433978.8
申请日:2012-11-02
Applicant: 常州大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种用于苯直接羟基化制备苯酚的纳米铜——石墨烯复合催化剂及其制备方法。该复合催化剂由质量比为0.05~30:1的纳米铜和石墨烯复合而成。其制备步骤如下:将超声分散的氧化石墨和二价铜盐置于醇水体系中搅拌溶解,然后合并两个体系混合,用碱液调pH至8~10,将反应液转移至反应釜中进行溶剂热反应,反应结束后,产物经离心分离、洗涤、干燥后,获得粒径均一、分散均匀的纳米铜——石墨烯复合催化剂。本发明制备的纳米铜——石墨烯复合催化剂在直接羟基化苯制备苯酚的应用中有较好的催化效果。
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公开(公告)号:CN102824910A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210304091.9
申请日:2012-08-23
IPC: B01J23/656 , B01J23/60 , B01J23/89 , H01M4/92
Abstract: 本发明涉及一种铂-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂及其制备方法。所述方法包括:将氧化石墨置于水中超声分散,向其中加入过渡金属的盐溶液并不断搅拌使体系充分混合均匀,然后加热至一定的温度进行反应,反应结束后,离心分离得到固体产物,置于水和乙二醇的混合溶液中超声分散,向其中加入硝酸铂溶液并混合均匀,然后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得铂-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂。所述催化剂在催化有机反应以及燃料电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN102814178A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210302630.5
申请日:2012-08-23
Applicant: 南京理工大学 , 常州大学 , 常州药物研究所有限公司
IPC: B01J23/656 , B01J23/44 , B01J23/89 , B01J37/16 , C07C215/76 , C07C213/02
Abstract: 本发明涉及一种钯-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂及其制备方法。所述方法包括:将氧化石墨置于水中超声分散,向其中加入过渡金属的盐溶液并不断搅拌使体系充分混合均匀,然后加热至一定的温度进行反应,反应结束后,离心分离得到固体产物,置于水和乙二醇的混合溶液中超声分散,向其中加入硝酸钯溶液并混合均匀,然后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得钯-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂。所述催化剂在催化有机反应以及燃料电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN113145100B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202011520167.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/22 , B01J37/34 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种高效石墨烯基镧系纳米复合材料的制备方法,包括,将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,制得氧化石墨分散溶液;将硝酸镧和偏钒酸铵加入氧化石墨分散溶液中搅拌均匀,加入硝酸铈,搅拌,使混合体系充分混合均匀,调节pH;将调节pH后的混合体系进行水热反应,抽滤、洗涤和干燥后,研磨得到石墨烯基镧系纳米复合材料。本发明所制备的LaVO4‑CeO2异质结复合材料尺寸为5~50nm,当引入石墨烯时,LaVO4‑CeO2/RGO复合物各组分分布均匀,在光催化降解过程中,LaVO4‑CeO2/RGO复合物有利于电子从CeO2和LaVO4向石墨烯片上转移。另外,该复合材料中石墨烯与CeO2和LaVO4三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
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