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公开(公告)号:CN109759015A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910142017.3
申请日:2019-02-26
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种钙锰修饰磁性碳纳米管复合材料、制备方法及其应用。本发明提供的一种钙锰修饰磁性碳纳米管复合材料,其支载骨架为碳纳米管,碳纳米管上复合有磁性铁氧化物、二氧化锰和碳酸钙。本发明提供的制备方法,包括步骤1:将碳纳米管悬浮液、二价铁盐和三价铁盐在水中混合反应得到磁性碳纳米管粉末;步骤2:将上述粉末和氯化锰、高锰酸钾溶液在水中混合超声反应,得到锰改性磁性碳纳米管;步骤3:将锰改性磁性碳纳米管、氯化钙在水中混合反应得到复合材料。本发明还提供了上述材料在腐殖酸吸附再生中的应用。本发明解决了现有技术微波再生时间较长,能耗大且不利于经济环保的技术问题。
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公开(公告)号:CN111939986A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010586796.9
申请日:2020-06-24
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J31/06 , B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,公开了一种磁性的光催化复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将Bi(NO3)3.5H2O溶于溶液A中,再加入聚噻吩分散液搅拌,然后加入磁性质子模板化的氮化碳,简写为M-zmpg-C3N4,继续搅拌后进行超声处理,得到混合溶液;将KBr溶液滴入混合溶液中搅拌,在140~160℃水热反应,经洗涤和干燥处理制得。M-zmpg-C3N4与BiOBr和聚噻吩复合,比单独使用氮化碳光催化降解DMP的降解率提高40%以上,比单独使用BiOBr的降解率提高50%以上,复合材料光催化降解DMP的降解率在78%以上。磁性的光催化剂还可通过磁分离技术快速与水分离、回收,重复使用。
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公开(公告)号:CN110102255A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910267179.X
申请日:2019-04-03
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开了一种掺杂分子筛的磁性碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。该碳纳米管复合材料是在碳纳米管上负载磁性铁氧化物和CaCO3,得到磁性碳纳米管,然后再掺杂分子筛到磁性碳纳米管上而制得。本发明掺杂分子筛的磁性碳纳米管对水中氨氮具有较高的去除率,吸附30分钟时氨氮去除率可达80%以上,吸附45分钟时可达90%以上;同时复合材料上负载磁性铁氧化物使其具有磁性,可通过磁分离快速从水中分离回收,并通过NaOH+NaCl溶液再生,再生率高达107.57%。该复合材料对水中氨氮的高效吸附和再生,使其在微污染水源水氨氮去除中有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111939986B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202010586796.9
申请日:2020-06-24
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J31/28 , B01J31/06 , B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,公开了一种磁性的光催化复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将Bi(NO3)3.5H2O溶于溶液A中,再加入聚噻吩分散液搅拌,然后加入磁性质子模板化的氮化碳,简写为M‑zmpg‑C3N4,继续搅拌后进行超声处理,得到混合溶液;将KBr溶液滴入混合溶液中搅拌,在140~160℃水热反应,经洗涤和干燥处理制得。M‑zmpg‑C3N4与BiOBr和聚噻吩复合,比单独使用氮化碳光催化降解DMP的降解率提高40%以上,比单独使用BiOBr的降解率提高50%以上,复合材料光催化降解DMP的降解率在78%以上。磁性的光催化剂还可通过磁分离技术快速与水分离、回收,重复使用。
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公开(公告)号:CN110102255B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910267179.X
申请日:2019-04-03
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,公开了一种掺杂分子筛的磁性碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。该碳纳米管复合材料是在碳纳米管上负载磁性铁氧化物和CaCO3,得到磁性碳纳米管,然后再掺杂分子筛到磁性碳纳米管上而制得。本发明掺杂分子筛的磁性碳纳米管对水中氨氮具有较高的去除率,吸附30分钟时氨氮去除率可达80%以上,吸附45分钟时可达90%以上;同时复合材料上负载磁性铁氧化物使其具有磁性,可通过磁分离快速从水中分离回收,并通过NaOH+NaCl溶液再生,再生率高达107.57%。该复合材料对水中氨氮的高效吸附和再生,使其在微污染水源水氨氮去除中有着广泛的应用前景。
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