一种Fe3+-Ti4+-Zr4+-LDH型吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116586028B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310487557.1

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3+‑Ti4+‑Zr4+‑LDH型吸附剂的制备方法及应用,所述Fe3+‑Ti4+‑Zr4+‑LDH型吸附剂以FeCl3·6H2O为铁源、TiCl4为钛源、ZrOCl2·8H2O为锆源,采用水热法合成;通过本发明的制备方法得到的Fe3+‑Ti4+‑Zr4+‑LDH,针对钒离子具有良好的去除能力,LDH材料由于其高表面积及优良的吸附能力,通过水热过程不需作高温灼烧处理,避免了此过程中可能形成的粉体硬团聚;通过添加铁源、钛源、锆源以及尿素的配合生产,可以改变基体层化学成分和间质阴离子,从而优化LDH的结构和性能,使其更加适用于酸性废液选择性脱除钒离子。

    一种提高载流子分离效率的COFs材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118027327A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410167094.5

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明涉及COFs催化剂制备技术领域,具体是涉及一种提高载流子分离效率的COFs材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:制备含受体改性基团的改性组分、制备含受体改性基团的改性组分的COFs组分、制备三种具有共价有机框架的COFs材料:TTMOA‑TPDA‑COF、TTFA‑TPDA‑COF、TTA‑TPDA‑COF;本发明设计的具有共价有机框架的COFs材料通过构建分子晶体骨架,能够使供体结构单元因吸收光能而产生的载流子沿分子骨架快速转移;其次,COFs材料通过供/受体结构单元进一步加快载流子的分离和传输;最后,COFs材料通过受体结构单元具有的吸/供电子效应的基团精确控制载流子的传输效率。

    废塑料协同废电池尾渣制备磁性脱汞吸附剂的方法及应用

    公开(公告)号:CN117504819A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311364087.6

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了废塑料协同废电池尾渣制备磁性脱汞吸附剂的方法及应用,方法包括以下步骤:S1、预混处理:将废电池尾渣与废旧塑料颗粒按照1:0.17~1的质量比混合搅拌;S2、热解反应:将管式炉升至目标温度500~700℃,保持温度不变持续热解反应6h;S3、后处理。应用为将磁性脱汞吸附剂应用于烟气中气态汞的脱除。本发明以废电池酸提尾渣和废塑料为前驱体,采用简单的热解反应合成磁性脱汞吸附剂,原料易获取且价格低廉,制备方法简单,易实现工业化推广应用,制备所得的磁性脱汞吸附剂具备脱汞效率高、抗酸抗水性能强、可磁力回收、可高温再生等诸多优势,为磁性可回收型烟气脱汞吸附剂提供了新的制备方法。

    一种提高载流子分离效率的COFs材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118027327B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410167094.5

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明涉及COFs催化剂制备技术领域,具体是涉及一种提高载流子分离效率的COFs材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:制备含受体改性基团的改性组分、制备含受体改性基团的改性组分的COFs组分、制备三种具有共价有机框架的COFs材料:TTMOA‑TPDA‑COF、TTFA‑TPDA‑COF、TTA‑TPDA‑COF;本发明设计的具有共价有机框架的COFs材料通过构建分子晶体骨架,能够使供体结构单元因吸收光能而产生的载流子沿分子骨架快速转移;其次,COFs材料通过供/受体结构单元进一步加快载流子的分离和传输;最后,COFs材料通过受体结构单元具有的吸/供电子效应的基团精确控制载流子的传输效率。

    一种Fe3+-Ti4+-Zr4+-LDH型吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116586028A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310487557.1

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3+‑Ti4+‑Zr4+‑LDH型吸附剂的制备方法及应用,所述Fe3+‑Ti4+‑Zr4+‑LDH型吸附剂以FeCl3·6H2O为铁源、TiCl4为钛源、ZrOCl2·8H2O为锆源,采用水热法合成;通过本发明的制备方法得到的Fe3+‑Ti4+‑Zr4+‑LDH,针对钒离子具有良好的去除能力,LDH材料由于其高表面积及优良的吸附能力,通过水热过程不需作高温灼烧处理,避免了此过程中可能形成的粉体硬团聚;通过添加铁源、钛源、锆源以及尿素的配合生产,可以改变基体层化学成分和间质阴离子,从而优化LDH的结构和性能,使其更加适用于酸性废液选择性脱除钒离子。

Patent Agency Ranking