用于去除水中双酚A的片状g-C3N4/ZIF-8/AgBr复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111992255B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010874354.4

    申请日:2020-08-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供用于去除水中双酚A的片状g‑C3N4/ZIF‑8/AgBr复合材料及其制备方法,向超声混匀的g‑C3N4/ZIF‑8溶液添加AgNO3溶液和NaBr溶液,制备得到片状g‑C3N4/ZIF‑8/AgBr复合材料。本发明添加的AgBr一方面可以使ZIF‑8的禁带宽度变窄,另一方面,部分的AgBr会在可见光照射下生成Ag单质,有效捕捉光生电子,从而抑制电子空穴对的复合,大大提高了光催化降解效率。并且使用X射线衍射等证明了解决现有MOF材料由于宽能隙带难以通过光催降解水中污染物的问题。本发明材料新颖,具有光催化降解效率高,制备方法简单和稳定性好等优点,可用于环境激素类污染物的降解。

    一种净化水中Cs的复合纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112138549B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202011018092.8

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种净化水中Cs的复合纤维膜及其制备方法,复合纤维膜可以有效净化水中放射性Cs,广泛用于放射性同位素的研究、医院、工厂等排出的废水处理工艺中。具体方法是:首先通过静电纺丝技术制备SiO2纳米纤维膜,经3‑氨丙基三乙氧基硅烷使其改性,与K4Fe(CN)6和FeCl3在水热条件下反应在纳米纤维膜表面生长纳米普鲁士蓝,即构建一种纳米普鲁士蓝复合纤维膜。此复合纤维膜以二氧化硅为载体,可以选择性地吸附Cs元素,实现放射性Cs元素的高效净化,与传统工业分离Cs的方法相比,具有能耗低、分离效率高、能进行一步固化分离,无二次污染,有效避免传统方法中分离操作冗余、放射性废液量大的缺点。

    用于去除水中双酚A的片状g-C3N4/ZIF-8/AgBr复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111992255A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010874354.4

    申请日:2020-08-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供用于去除水中双酚A的片状g-C3N4/ZIF-8/AgBr复合材料及其制备方法,向超声混匀的g-C3N4/ZIF-8溶液添加AgNO3溶液和NaBr溶液,制备得到片状g-C3N4/ZIF-8/AgBr复合材料。本发明添加的AgBr一方面可以使ZIF-8的禁带宽度变窄,另一方面,部分的AgBr会在可见光照射下生成Ag单质,有效捕捉光生电子,从而抑制电子空穴对的复合,大大提高了光催化降解效率。并且使用X射线衍射等证明了解决现有MOF材料由于宽能隙带难以通过光催降解水中污染物的问题。本发明材料新颖,具有光催化降解效率高,制备方法简单和稳定性好等优点,可用于环境激素类污染物的降解。

    一种净化水中Cs的复合纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112138549A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011018092.8

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种净化水中Cs的复合纤维膜及其制备方法,复合纤维膜可以有效净化水中放射性Cs,广泛用于放射性同位素的研究、医院、工厂等排出的废水处理工艺中。具体方法是:首先通过静电纺丝技术制备SiO2纳米纤维膜,经3‑氨丙基三乙氧基硅烷使其改性,与K4Fe(CN)6和FeCl3在水热条件下反应在纳米纤维膜表面生长纳米普鲁士蓝,即构建一种纳米普鲁士蓝复合纤维膜。此复合纤维膜以二氧化硅为载体,可以选择性地吸附Cs元素,实现放射性Cs元素的高效净化,与传统工业分离Cs的方法相比,具有能耗低、分离效率高、能进行一步固化分离,无二次污染,有效避免传统方法中分离操作冗余、放射性废液量大的缺点。

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