本发明公开了一种MOFs衍生铁硫化物非均相电芬顿催化剂及其制备方法和降解去除有机污染物的应用,催化剂的制备方法是:铁金属有机框架材料MOFs和升华硫混合,利用超临界技术使硫容易进入到MOFs材料孔道,之后的煅烧使MOFs框架塌陷,同时硫元素与金属铁元素反应生成铁硫化物,进一步提高材料电子传递效率的同时拓宽芬顿反应的pH。该催化剂合成工艺简单、方便可控,制备的颗粒催化剂应用于非均相电芬顿体系,催化效果好,克服了传统电芬顿法催化剂回收困难的缺点。该方法为非均相电芬顿阴极提供了一种创新的方法。
📄 2024100127735
📂 B01J27_043
👤 浙江工业大学
📅 2024-01-04
本发明属于固废资源化利用领域,具体涉及一种基于净水厂铁泥的硫化零价铁的制备方法及其应用。所述制备方法包括:(1)水厂铁泥通过预处理成为粉末,铁泥粉末经硫改性制得硫负载铁泥;(2)反应后经固液分离并干燥后得到改性干铁泥;(3)将硫负载干铁泥样品在无氧条件下煅烧至800℃,制得硫化纳米零价铁。本发明制得的硫化纳米零价铁为净水厂含铁污泥资源化利用提供了新路径,发明操作过程简便,制备周期较短,成本低廉。制得的硫化纳米零价铁能活化水中分子氧、过硫酸盐和高碘酸盐催化氧化的降解有机污染物,在环境污染物的处理领域具有较好的普适性,具有广阔的市场化应用前景。
📄 2023105332553
📂 B01J27_043
👤 浙江工业大学
📅 2023-05-12
本发明属于纳米新材料领域,具体涉及一种FeS-NiS纳米片阵列析氧催化剂及其制备方法,所制得FeS-NiS纳米片阵列析氧催化剂,即在钛网(TM)基底表面负载有FeS-NiS纳米片阵列,其制备方法如下:首先制备NiFe-LDH前驱:以Ni(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O、尿素、NH4F为原料制得混合液,将钛网投入混合液进行水热反应制得,然后制得的NiFe-LDH前驱投入Na2S溶液中水热硫化反应制得。本发明所制备的催化剂在碱性条件下除了表现出优秀的电催化性能还具有良好的耐久性,是一种稳定高效的新型析氧催化剂。
📄 2018116332518
📂 B01J27_043
👤 曲阜师范大学
📅 2018-12-29
本发明提供一种ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化剂、制备方法及其应用,本发明通过原位水热合成法成功复合ZnCoFe‑LDH与MnS2,形成新的ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料。MnS2的加入使得ZnCoFe‑LDH的UV‑vis发生红移,使ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料具有比ZnCoFe‑LDH更宽的可见光吸收范围。并且,MnS2的引入,成功实现了ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料的光生电子‑空穴对在异质界面(ZnCoFe‑LDH与MnS2)发生分离,从而避免单一ZnCoFe‑LDH催化纳米材料带隙中电子‑空穴的快速原位重组,有助于光生载流子的分离和带隙的缩小。此外,本发明实施例提供的ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料在60min时间内,对苯酚的降解效率高达100%;相较于单一ZnCoFe‑LDH光催化纳米材料,ZnCoFe‑LDH/MnS2光催化纳米材料具有更宽的可见光吸收范围和高效活化PMS降解苯酚的能力。
📄 2024100772301
📂 B01J27_043
👤 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
📅 2024-01-18
本发明公开了一种二维Bi2Fe4O9‑Bi2S3纳米片复合催化剂及其制备方法和应用。制备方法包括:将二维单晶Bi2Fe4O9纳米片分散溶剂中,加入硫代乙酰胺(TAA),搅拌,得到红褐色悬浊液;将红褐色悬浊液置于反应釜,加热进行水热反应,待反应结束后,将反应产物进行洗涤、干燥,得到二维Bi2Fe4O9‑Bi2S3纳米片复合催化剂材料。本发明制备方法简单,反应条件易控,适合工业上大规模生产。本发明方法制备得到的二维Bi2Fe4O9‑Bi2S3纳米片复合催化剂具有较大的比表面积,良好的稳定性,在可见光下活化PS,50min内可将20mg/L的RhB降解至98%,在有机染料废水降解领域中具有广阔的应用前景。
📄 2023116987351
📂 B01J27_043
👤 浙江理工大学
📅 2023-12-12
本发明公开了一种二维铁酸铋‑硫化镉复合光芬顿催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域,该二维铁酸铋‑硫化镉复合光芬顿催化剂的制备方法包括:将特定方法制得的二维单晶Bi2Fe4O9纳米片均匀地分散在水和乙二醇的混合溶液中,加入CdCl2·5/2H2O,搅拌,得到红色悬浊液;(2)向红色悬浊液中加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,再加入硫脲,搅拌,得到混合溶液;(3)将混合溶液在120‑180℃下保温2.5‑12h进行水热反应,反应结束后冷却、洗涤并干燥。本发明方法制得的二维铁酸铋‑硫化镉复合光芬顿催化剂分散性好,能够在120min内在模拟可见光的照射下将20mg/L的罗丹明B溶液催化降解90%。
📄 2023109018654
📂 B01J27_043
👤 浙江理工大学
📅 2023-07-21
本发明公开了一种双功能电解水催化剂及其制备方法和应用。在所述双功能电解水催化剂中,NiS2纳米管以阵列的形式近似垂直生长在基底上,其直径为20‑80nm,长度为100‑500nm。所述纳米管的形成经历了纳米片卷曲过程。由于纳米管阵列原位生长在泡沫镍基底上,得益于一维纳米管的特殊结构,这种NiS2材料对水分解的产氢半反应(HER)和析氧半反应(OER)都表现出了优异的电催化性能,高于现有技术中的其他NiS2材料。特别的是,将所述双功能电解水催化剂同时作为两电极体系的阴极和阳极进行全解水反应时,只需要1.58V的电压即可获得10mA/cm2的电流。
📄 2020101735621
📂 B01J27_043
👤 江西师范大学
📅 2020-03-13
本发明具体涉及一种改性硫铁尾矿基过硫酸盐催化剂的制备方法和用途,该改性硫铁尾矿基过硫酸盐催化剂的制备方法包括步骤:制备硫铁尾矿混合液,将硫铁尾矿溶液与石墨混合,经过超声波震荡处理后制备成石墨‑硫铁尾矿混合液,将石墨‑硫铁尾矿混合搅拌液进行球磨搅拌,制备出微纳米级硫铁尾矿催化剂,再进行提纯、干燥。该改性硫铁尾矿基过硫酸盐催化剂用于活化过硫酸盐降解印染废水中的有机污染物。本发明的改性硫铁尾矿基过硫酸盐催化剂能够活化过硫酸盐氧化体系中硫酸根自由基、羟基自由基等活性氧的产生,从而高效去除印染废水中的有机污染物。
📄 2023107072870
📂 B01J27_043
👤 安徽建筑大学
📅 2023-06-15
本发明公开了首先通过溶剂热法结合沉淀法,在钴基沸石咪唑酯骨架表面负载含硫空位的硫化铋纳米棒,得到含硫空位硫化铋的钴基沸石咪唑骨架前驱体,然后将含硫空位硫化铋的钴基沸石咪唑骨架前驱体硫化,构筑了中空多面体结构的含阴、阳离子双空位的Bi2S3‑δ/Co1‑xS复合材料,在可见光照射以及小幅外加偏压下,可利用Bi2S3‑δ/Co1‑xS复合材料光电催化剂实现催化产氢同步降解有机污染物的双功能应用,本发明工艺简单,对设备要求低,污染小,太阳光利用范围大,引入的硫空位、钴空位可显著提高光生电荷的分离能力,并有望应用于高效的太阳能光电催化分解水制氢同步降解有机污染物。
📄 2023109941052
📂 B01J27_043
👤 南昌航空大学
📅 2023-08-09
一种焙烧天然含铁纳米矿物制备纳米零价矿物基三元功能材料的方法及其应用,涉及微塑料降解处理技术领域。将粉碎过筛后的天然黄铁矿与铜矿、红土镍铁矿、磷铁矿粉体,或将天然红土镍铁矿与铜矿粉体分别混合并加入水搅拌混合均匀,然后烘干水分、氢气焙烧热解,分别得到纳米零价铁铜硫、铁镍硫、铁磷硫、铁镍铜矿物三元功能材料。其具有高开放性孔隙结构、较大的比表面积、表面富含大量的羟基官能团,具有较高的反应活性。并将纳米零价矿物基三元功能材料,与过硫酸盐构成非均相类,高级氧化体系,催化过硫酸盐产生氧化性极强的自由基,能够对微塑料进行高效、快速降解。从而广泛适用于水处理、生态修复等各种领域功能性材料。
📄 2023112857274
📂 B01J27_043
👤 合肥学院
📅 2023-10-07
本发明公开了一种微球型纳米复合材料的制备方法,以Zn(AC)2·2H2O、Cd(NO3)2·4H2O和CH4N2S为原料,去离子水与水合肼的混合溶液为溶剂,采用溶剂热法制备ZCS‑Vs粉末;以葡萄糖、NiCl2·6H2O和尿素为原料,去离子水为溶剂,采用溶剂热法结合氮气气氛煅烧法制备NiO/Ni@C粉末;将NiO/Ni@C置于ZCS‑Vs水溶液中超声分散、搅拌均匀,于空气气氛下退火得到NiO/Ni@ZCS‑Vs纳米复合材料。本申请实施例制备的纳米复合材料具有结构稳定、可见光响应能力强、电子转移效率高且催化活性位点丰富等优点,可应用于太阳能及光催化高效产氢。
📄 2024116588642
📂 B01J27_043
👤 南昌航空大学
📅 2024-11-20
本发明公开一种基于photo‑Fenton反应降解四环素的自驱动催化剂及其制备与应用,其是在利用水热合成法制备的CuS@Fe3O4复合材料的表面通过物理气相沉积法沉积一层金属铂后构建得到的具有不对称结构的复合物。由于铂层的存在,所合成的复合材料可以通过催化双氧水分解产生气泡,利用气泡产生的推动力推动着复合材料自主运动;这种自驱动催化剂还可在磁场和光辐射的双重刺激响应下实现多种模式的推进和引导;这种定向自主运动可增强周围流体的混合,并加速活性物质产生,进而能高效地降解水中的污染物,为水净化领域提供一种全新策略。
📄 2021104581723
📂 B01J27_043
👤 中国矿业大学
📅 2021-04-27