一种光催化剂及其应用
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116273163B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202310218872.4

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光催化剂及其应用。以光作为驱动力,在一种基于苝酰亚胺超分子/硫化铟锌的光催化剂的促进下5‑羟甲基糠醛选择性氧化生成2,5‑呋喃二甲醛的方法。本发明所述方法是首次以苝酰亚胺超分子/硫化铟锌复合材料作为催化剂,以含氧气体作为氧化剂,乙腈作为溶剂,在太阳光或者氙灯的照射下催化5‑羟甲基糠醛在不影响活泼醛基的前提下,目标羟甲基中C‑H键、O‑H键分别发生氧化断裂,生成2,5‑呋喃二甲醛化合物的方法。本发明方法具有操作简单,绿色高效等特点,反应条件温和,催化剂与反应体系易分离且可以实现多次循环适用,具有广阔的应用前景。

    一种基于萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物的无牺牲剂光催化制备过氧化氢的方法

    公开(公告)号:CN116903858A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310493043.7

    申请日:2023-05-04

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物的无牺牲剂光催化制备过氧化氢的方法。本发明通过水热法合成萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物光催化剂,并且该催化剂可在不需要添加牺牲剂的情况下通过光催化反应催化氧气和水反应制备过氧化氢。本发明合成的萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物是一种具有给体/受体电子传输界面的光催化剂,这种结构极大的提高电子‑空穴传输速率,从而促进过氧化氢的产生以及抑制其分解。本发明首次将萘酰亚胺/苝酰亚胺聚合物催化剂应用于光催化过氧化氢制备领域。相比于工业蒽醌法以及电和热催化制备过氧化氢的方法,本发明安全环保,操作简单,成本较低。

    基于钴铁氧化物/聚苝酰亚胺超分子的光催化自芬顿水处理方法

    公开(公告)号:CN116282467A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310065794.9

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于钴铁氧化物/聚苝酰亚胺超分子的光催化自芬顿水处理方法,包括如下步骤:首先制备获得光活性催化剂CoFeO/PDIsm,得到能够高效产H2O2的CoFeO/PDIsm,接着在反应污染液中加入适量硫酸亚铁,并将其作为自身芬顿循环的活性位点,使复合催化剂CoFeO/PDIsm在可见光照射的情况下,能够高效利用原位产生的H2O2进行芬顿反应,构建出光自芬顿催化水处理方法;本发明有效实现了对水中难降解有机污染物的高通量深度矿化,光自芬顿催化反应1h的TOC去除率为63.7%,降解率为91.6%,同时具备良好的稳定性和普适性,工艺简便,成本较低,是一种绿色环保的新型水处理技术。

    一种光催化剂及其应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116273163A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310218872.4

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光催化剂及其应用。以光作为驱动力,在一种基于苝酰亚胺超分子/硫化铟锌的光催化剂的促进下5‑羟甲基糠醛选择性氧化生成2,5‑呋喃二甲醛的方法。本发明所述方法是首次以苝酰亚胺超分子/硫化铟锌复合材料作为催化剂,以含氧气体作为氧化剂,乙腈作为溶剂,在太阳光或者氙灯的照射下催化5‑羟甲基糠醛在不影响活泼醛基的前提下,目标羟甲基中C‑H键、O‑H键分别发生氧化断裂,生成2,5‑呋喃二甲醛化合物的方法。本发明方法具有操作简单,绿色高效等特点,反应条件温和,催化剂与反应体系易分离且可以实现多次循环适用,具有广阔的应用前景。

    一种改性蓝藻生物炭复合材料及在处理电镀废水中的应用

    公开(公告)号:CN110272085A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910694622.1

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性蓝藻生物炭复合材料及在处理电镀废水中的应用,属于生物炭复合材料制备技术领域。本发明将太湖蓝藻烘干、研磨过筛后与活化剂混合经热裂解得到改性蓝藻生物炭;将改性蓝藻生物炭浸泡于含铁溶液中,进一步改性得到改性蓝藻生物炭复合材料。本发明制备的改性蓝藻生物炭复合材料同时具有吸附和催化能力的复合材料,该复合材料在处理电镀废水时,通过吸附和类芬顿反应,能够高效的去除废水中的金属离子。并且该复合材料稳定性强,可重复使用。

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