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公开(公告)号:CN108543542B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810231203.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于环境保护材料制备技术领域,特指一种三维多孔复合光催化剂的制备及应用。首先利用煅烧的方法,制备出初始g‑C3N4,在通过与NaHCO3混合煅烧制备出三维多孔g‑C3N4前驱体,然后再通过沉淀法制备AgBr/g‑C3N4中间体,最后通过水热法制备三维多孔rGO/AgBr/g‑C3N4复合光催化剂用于降解四环素和2,4‑二氯苯酚;本发明通过简单的制备方法和简便的操作流程制备出高效的三维多孔rGO/AgBr/g‑C3N4复合光催化剂,并且其使用不会造成资源浪费与二次污染的形成,是一种绿色环保高效污染处理光催化剂。
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公开(公告)号:CN109395758A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811342607.2
申请日:2018-11-12
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种二维薄层CdS/g-C3N4复合光催化剂的制备方法及用途,制备步骤如下:1、将尿素置于马弗炉中高温煅烧,得到二维薄层g-C3N4前驱体;2、将二维薄层g-C3N4前驱体加入到硝酸溶液当中,水浴加热条件下搅拌处理,将所得固体样品洗涤至中性、真空干燥后,进行煅烧,待冷却至室温后,研磨,得到二维薄层g-C3N4纳米片;3、将二维薄层g-C3N4纳米片在含有Cd2+的溶液中超声处理,离心,将所得固体加入到含有S2-的溶液中继续超声,得到二维薄层CdS/g-C3N4复合光催化剂。本发明通过简单便捷的煅烧、酸处理以及二次煅烧的手法制备出二维薄层g-C3N4纳米片,并通过简单的连续离子层吸附反应法制备出高效的二维薄层CdS/g-C3N4复合光催化剂。
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公开(公告)号:CN108686696A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810395233.4
申请日:2018-04-27
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,涉及一种氮掺杂还原氧化石墨烯载CdTe/CdS异质结复合光催化剂的制备方法及应用。本发明包括(1)氮掺杂还原氧化石墨烯N‑rGO的制备;(2)CdTe纳米颗粒的制备:(3)CdTe/CdS/N‑rGO复合光催化剂的制备。本发明实现了以CdTe与CdS半导体构建异质结负载N‑rGO为光催化剂降解2,4‑二氯苯酚废水的目的。
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公开(公告)号:CN108176407A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711325620.2
申请日:2017-12-13
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种CeO2-In2S3/ATPs复合材料光催化剂及制备方法及其用途,属于环境保护材料制备技术领域。将Ce(NO3)3·6H2O(六水合硝酸铈)置于坩埚中,加入去离子水磁力搅拌均匀;然后将In2S3/ATPs前驱体加入上述混合溶液中,磁力搅拌并置入马弗炉中,加热煅烧后待其自然冷却至室温取出并研磨,所得固体粉末即为CeO2-In2S3/ATPs复合光催化剂。本发明实现了以CeO2-In2S3/ATPs纳米复合材料作为光催化剂降解抗生素废水的目的。
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公开(公告)号:CN107694590A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710764416.4
申请日:2017-08-30
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/04 , B01J35/02 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/02 , B01J37/04 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/023 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种g-C3N4-TiO2/HNTs复合光催化剂的制备方法及其应用,按以下步骤进行:将钛酸正丁酯和无水乙醇中加入烧杯中,磁力搅拌,形成均一的溶液;再加入冰醋酸,并磁力搅拌;然后将埃洛石加入到上述溶液中,继续搅拌,得到悬浮液;再将去离子水和无水乙醇混合后缓慢加入到悬浮液中,并连续搅拌,形成溶胶-凝胶;将溶胶-凝胶置于干燥箱中干燥;然后将所得干凝胶研磨成粉末,放入马弗炉中煅烧,洗涤,离心,干燥,研磨成粉末,得到TiO2/HNTs;称取三聚氰胺与TiO2/HNTs混合,充分研磨后,放入马弗炉中煅烧,自然冷却至室温取出并研磨成粉末,得到最终产物。本发明实现了以g-C3N4-TiO2/HNTs纳米复合材料作为光催化剂降解抗生素废水的目的。
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公开(公告)号:CN107398289A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710467275.X
申请日:2017-06-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/18 , B01J37/34 , B01J37/16 , B01J37/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/20
CPC classification number: B01J27/1817 , B01J35/004 , B01J37/0201 , B01J37/035 , B01J37/16 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F2101/34 , C02F2101/38 , C02F2103/20 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供了一种等离子体光催化剂Ag/AgCl/Ag3PO4/AC的制备方法及用途,制备如下:将活性炭加入到去离子水中,超声洗涤,磁力搅拌均匀,得到活性炭分散液;在搅拌条件下,将硝酸银溶液逐滴滴加到所述活性炭分散液中,继续磁力搅拌后,在磁力搅拌下逐滴加入Na3C6H5O7溶液,磁力搅拌;加入NaCl溶液,继续搅拌反应;滴加KH2PO4溶液,继续搅拌反应;将混合液抽滤、洗涤、干燥,遮光条件下抽滤、收集样品,干燥,得到产物;将产物在250W的紫外灯光下照射,得到等离子体光催化剂Ag/AgCl/Ag3PO4/AC。本发明实现了浸渍-沉积法制备AgCl/Ag3PO4/AC复合材料,并同时采用紫外光还原技术制备出等离子体光催化剂Ag/AgCl/Ag3PO4/AC,成功将其作为光催化剂达到降解抗生素废水的目的。
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公开(公告)号:CN107362793A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710588198.3
申请日:2017-07-19
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/22 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境保护材料制备技术领域,提供了一种CeVO4-La2O3@HNTs复合光催化剂及其制备方法与用途。本发明包括(1)La2O3光催化剂的制备:向一定浓度的硝酸镧溶液中加入不同质量的尿素,水浴加热搅拌,水热反应所得的产物高温煅烧,得到氧化镧前驱体;(2)CeVO4-La2O3@HNTs复合光催化剂的制备:分别以硝酸溶液和氢氧化钠溶液为溶剂,在合成钒酸铈的过程中依次加入埃洛石和步骤(1)制备的氧化镧前驱体,在搅拌的过程中调节溶液的pH,然后倒入真空反应釜水热反应,待自然冷却后,洗涤并放入烘箱中干燥,得到CeVO4-La2O3@HNTs复合光催化剂用于降解抗生素废水中的四环素;本发明所述的制备方法简单、不会造成资源浪费与二次污染的形成,是一种绿色环保高效污染处理技术。
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公开(公告)号:CN109806900B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN201910125610.7
申请日:2019-02-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境材料制备技术领域,提供了一种分子印迹型Ag/Ag3VO4/CN纳米片复合光催化剂的制备方法及应用。本发明包括(1)CN的制备;(2)Ag/Ag3VO4/CN纳米片复合光催化剂的制备;(3)分子印迹型Ag/Ag3VO4/CN纳米片复合光催化剂的制备:以甲醇为溶剂加入四环素和甲基丙烯酸,乙二醇二甲基丙烯酸酯,然后加入Ag/Ag3VO4/CN纳米片复合光催化剂和偶氮二异丁腈,并用紫外灯照射使其充分反应后离心、洗涤并干燥;本发明实现了分子印迹型Ag/Ag3VO4/g‑C3N4纳米片复合光催化剂对降解污水中抗生素高选择性的目的。
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公开(公告)号:CN108745415B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810419144.9
申请日:2018-05-04
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及聚邻苯二胺修饰AgCl/g‑C3N4复合光催化剂的制备及应用,属于环境材料制备技术领域。本发明采用无模板方法合成片状g‑C3N4增加了接触面积,缩小了载流子的传输距离,增大了光催化效率;将AgCl负载到g‑C3N4上之后,缩短了禁带宽度,光催化过程中激发电子跃迁所需要的能量更低;选用聚邻苯二胺进一步修饰得到AgCl/g‑C3N4/POPD复合光催化剂,能有效的转移电子,提高光生电子和空穴对的分离效率;本发明方法所得到的催化剂降解抗生素不会造成资源浪费与附加污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保的高效处理技术。
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公开(公告)号:CN112044451A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010850914.2
申请日:2020-08-21
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/045 , B01J35/02 , C01B32/40 , C10L3/08
Abstract: 本发明属于能源材料技术领域,提供了一种Pt3Co合金修饰的原子层SnS2复合光催化剂及其制备方法与用途。本发明包括:(1)Pt3Co的制备(2)SnS2/Pt3Co复合光催化剂的制备:以去离子水和乙二醇混合溶液为溶剂,五水氯化锡、L‑半胱氨酸和十二烷基苯磺酸钠为原料,在合成的二硫化锡中加入一定量的Pt3Co凝胶溶液,搅拌,然后倒入真空反应釜水热反应,待自然冷却后,洗涤并放入烘箱中干燥,得到SnS2/Pt3Co复合光催化剂;本发明所述的方法低成本、制备简单且不会造成资源浪费与二次污染的形成,是一种绿色、稳定和高效的光还原技术,目的是用于光还原CO2来解决目前的能源危机和环境问题。
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