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公开(公告)号:CN115449516A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210862352.2
申请日:2022-07-21
Applicant: 西安工程大学
IPC: C12N11/089 , C12N11/14 , C12N11/02 , C12N9/02 , C02F3/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种MOF共价接枝固定化漆酶及其制备方法和应用,属于酶制备技术领域。将方酸溶液与金属离子溶液混合、水热反应,得到的沉淀为金属‑MOF‑H;金属离子溶液中含有铜离子或/和钴离子;将金属‑MOF‑H分散到乙醇试剂中,将悬浊液与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷混合、振荡反应,得到金属‑MOF‑H‑APTES,分散到水中,再与戊二醛混合,将混合物进行搅拌反应8‑12h,得到搅拌反应物,与漆酶混合,在pH值为3~4、温度为50~60℃下反应2~5h,离心、洗涤、冷冻干燥,得到MOF共价接枝固定化漆酶。本发明制备得到的MOF共价接枝固定化漆酶提高了抗环境稳定性和循环利用性等。
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公开(公告)号:CN112076794B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010921110.7
申请日:2020-09-04
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C07C231/02 , C07C233/81 , C08G83/00 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了基于三角形有机配体的Cu‑MOF材料,化学式为{[Cu3(L)2(H2O)3]·14DMF·16H2O}n,其中,H3L为4,4',4”‑[苯三酰三(羰基苯)]‑3,3',3”‑三甲基‑三苯甲酸,DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;本发明还公开了Cu‑MOF材料的制备方法,具体为:在封闭条件下,将Cu(NO3)2·3H2O、有机配体H3L、模板剂六水哌嗪、N,N‑二甲基甲酰胺和无水乙醇混合,搅拌,并滴加浓硝酸溶液调节pH,在溶剂热条件下反应,即可。本发明的Cu‑MOF材料具有良好的热稳定性,在光催化降解水中亚甲基蓝时表现出良好的光催化降解效率、水稳定性和可循环使用性能。
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公开(公告)号:CN112076793B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010921095.6
申请日:2020-09-04
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C07C231/02 , C07C233/81 , C08G83/00 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了基于三元羧酸配体的In‑MOF材料,化学式为{[(CH3)2NH2]2(In3O4L1)}n·(solvent)x,其中,H3L为三角形有机配体4,4',4”‑[苯三酰三(羰基苯)]‑3,3',3”‑三甲基‑三苯甲酸;本发明还公开了该材料的制备方法,具体为:将三水合硝酸铟与有机配体H3L、六次甲基四胺溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,并滴加浓硝酸溶液调节pH,在溶剂热条件下反应,即可。本发明的In‑MOF材料对可见光的吸收波长范围为400‑650nm,具有出色的可见光响应能力,其在光催化降解水中甲基橙时表现出良好的光催化降解效率、水稳定性、易回收和可循环使用性能。
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公开(公告)号:CN112076796B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010921836.0
申请日:2020-09-04
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/28 , B01J35/02 , C02F1/30 , C07C231/02 , C08G83/00 , C07C233/81 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种磁性Cu‑MOF基光催化剂的制备方法,具体为:在封闭条件下,三水合硝酸铜Cu(NO3)2·3H2O与有机配体H3L、Fe3O4磁性纳米粒子、模板剂六水哌嗪、N,N‑二甲基甲酰胺和无水乙醇混合均匀,持续搅拌,并滴加浓硝酸溶液将反应体系的pH调节至4.0‑6.0,在溶剂热条件下反应,得到上述磁性Cu‑MOF基光催化剂。该材料对可见光的吸收波长范围为475‑800nm,显示出出色的可见光响应能力;该磁性Cu‑MOF基光催化剂具有良好的热稳定性,在265℃以下可保持骨架的稳定,在光催化降解水中活性深蓝K‑R时表现出良好的光催化降解效率、水稳定性和可循环使用性能。
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公开(公告)号:CN103949089A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410145475.X
申请日:2014-04-11
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开的一种毛细管内固相萃取柱的制备方法:具体按照以下步骤实施:步骤1,毛细管的前处理;步骤2,在步骤1处理过的毛细管内采用溶胶-凝胶法制备毛细管内多孔挡板;步骤3,在步骤2制备的具有多孔挡板的毛细管内进行固相萃取吸附剂的填充、固定,得到毛细管内固相萃取柱。本发明还公开了将毛细管内固相萃取柱应用于气相色谱检测的方法,步骤1,对毛细管固相萃取柱进行活化;步骤2,利用毛细管内固相萃取柱进行样品萃取;步骤3,利用步骤2中完成对样品萃取后的毛细管固相萃取进行检测。本发明解决了现有固相微萃取技术存在萃取剂选择范围有限、萃取操作复杂、分析成本高等缺点,能够更加方便、快捷地对环境中的微量污染物进行检测。
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公开(公告)号:CN114570405B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210265354.3
申请日:2022-03-17
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J27/24 , C01B3/04 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种二维介孔氮化钽光催化材料的制备方法,具体包括如下过程:将柠檬酸和聚乙二醇混合加入无水乙醇中,以盐酸调节pH,此后加入氯化钽前驱体并超声处理,获得溶液A;在去离子水中加入一定量无水乙醇,获得溶液B;将溶液A和B依次交替滴加到滤纸上,将干燥的滤纸先在马弗炉中加热获得二维Ta2O5;最后,以三聚氰胺为氨源在管式炉中氮化上述Ta2O5,即得。本发明解决了传统氮化钽存在的光生载流
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公开(公告)号:CN113289659B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110569704.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种磺酸基官能团改性石墨相氮化碳光催化材料的制备方法,具体包括如下过程:将三聚氰胺放入带盖的氧化铝坩埚中,在马弗炉中加热得到石墨相氮化碳,所得产物与氨基磺酸机械研磨并充分混合。待混合均匀后,将所得混合物放入带盖的氧化铝坩埚中,并置于马弗炉中加热,即得。本发明解决了传统石墨相氮化碳存在的光生载流子复合率高、太阳光吸收利用率差以及比表面积小的问题。
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公开(公告)号:CN111495340B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010359845.5
申请日:2020-04-29
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J20/26 , C02F1/28 , C02F103/10
Abstract: 本发明涉及矿井废水处理领域,具体涉及一种矿井废水处理剂,包括活性炭纤维球、活性炭纤维条以及喷涂在活性炭纤维球、活性炭纤维条表面的由贝壳粉、沸石粉、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝,所述活性炭纤维球和活性炭纤维条一体成型串联成串。所述活性炭纤维球、活性炭纤维条表面从外往内依次喷涂贝壳粉层、沸石粉层、聚丙烯酰胺层、聚合氯化铝层;贝壳粉、沸石粉、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝的质量比为36‑48∶10‑20∶6‑8∶3‑5。本发明以活性炭纤维球、活性炭纤维条为载体,以贝壳粉、沸石粉、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝为活性成分,具有超强的吸附效果,在可以实现矿井废水净化的同时,大大方便了载体的回收利用。
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公开(公告)号:CN115739044A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211423588.2
申请日:2022-11-15
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种广域pH阳离子型脱色吸附剂,阳离子型脱色吸附剂是由柱层析硅胶微球、双氰胺‑甲醛聚合物通过偶联剂的改性偶联作用构成的聚合物。解决了现有技术中采用双氰胺甲醛作为脱色剂时,其pH适用范围狭窄的问题;本发明一种阳离子型脱色吸附剂的制备方法,制备方法较为简单,原料成本低,重现性好。
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公开(公告)号:CN112007668B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010812581.4
申请日:2020-08-13
Applicant: 西安工程大学
IPC: B01J27/057 , B01J37/10 , C02F1/30 , C01G9/02 , C01B19/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F103/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种ZnO三元复合光催化剂的制备方法,属于环境保护、光催化技术领域,所制备的ZnO三元复合光催化剂具有比单独的ZnO粒子、ZnO/ZnSe复合材料更高的光降解与消毒性能,在可见光下对甲基橙的降解达91.5%,可使4.95log的大肠杆菌失活,该法制备过程简单,所采用的原料便宜,成本较低,具有良好的环境效益和很好的应用前景,本发明公开了一种ZnO三元复合光催化剂的制备方法结合了MoSe2可见光响应好的优势,从而增大了ZnO/ZnSe的可见光响应范围,也解决了单独MoSe2为催化剂的电子空穴对高复合率问题。
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