[发明专利]MIL-101(Fe/Co)衍生磁性铁酸钴催化降解水中氯霉素的方法及应用有效

专利信息
申请号: 202010971924.1 申请日: 2020-09-16
公开(公告)号: CN112121798B 公开(公告)日: 2023-10-20
发明(设计)人: 付明来;杨柳茜 申请(专利权)人: 中国科学院城市环境研究所;中国科学院大学
主分类号: B01J23/75 分类号: B01J23/75;C02F1/72;C02F101/38
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地址: 361021 福建*** 国省代码: 福建;35
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摘要: 发明公开了一种MIL‑101(Fe/Co)衍生磁性铁酸钴(CoFe2O4)催化降解水中氯霉素的方法及其应用。该方法包括:(1)在不同合成条件下制备磁性CoFe2O4材料;(2)配制浓度为5~100mg/L氯霉素目标溶液,并将其pH调为3~9;(3)分别向氯霉素目标液中加入一定量的磁性CoFe2O4材料和过一硫酸氢钾(PMS),并置于室温下反应。本发明首次发现用MIL‑101(Fe/Co)衍生出的磁性CoFe2O4比市面上的磁性CoFe2O4催化降解水中氯霉素的效果更好,且在pH值变化较大的反应条件下也能维持较高的去除率(均为100%)。本发明过程易于操作、工艺简单且对设备要求不高;所使用磁性CoFe2O4催化材料易于再生和重复利用。本发明可广泛用于水环境中新兴污染物的去除,具有广阔的市场应用前景。
搜索关键词: mil 101 fe co 衍生 磁性 铁酸钴 催化 降解 水中 氯霉素 方法 应用
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  • 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种CVOCs催化氧化用催化剂及其制备方法。制备方法包括下述步骤:将钴盐溶液、金属硝酸盐溶液和乙醇溶液混合为均匀溶液;加入聚乙烯吡咯烷酮;滴加碱液;静置冷却;离心沉淀干燥焙烧,即可得到用于CVOCs高效氧化的催化剂。通过本发明方法所制备的催化剂能够在较低温度下实现CVOCs的彻底氧化,并且催化剂具有良好的稳定性、原材料廉价易得,因而具有良好的实际应用价值和前景。
  • 一种微孔碳笼球限域钴纳米粒子材料及其制备方法和应用-202311061259.2
  • 杨旭;陈楷蕾;曾庆彬 - 广东工业大学
  • 2023-08-23 - 2023-09-15 - B01J23/75
  • 本发明公开了一种微孔碳笼球限域钴纳米粒子材料及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。所述制备方法的步骤包括:配制含钴离子和均苯三甲酸的混合溶液,溶剂热反应后得到Co‑MOF材料;将所述Co‑MOF材料在惰性气氛下煅烧后得到Co@MC纳米颗粒;先利用酸对所述Co@MC纳米颗粒进行蚀刻,再对蚀刻所得材料进行还原,制得所述微孔碳笼球限域钴纳米粒子材料。本发明提供的制备方法原料来源丰富、工艺简单,不需要高温高压等复杂的步骤,简化了制备流程、降低了能耗、成本低。所制得微孔碳笼球限域钴纳米粒子材料作为催化剂用于催化糠醇加氢制备2‑甲基呋喃时,反应的选择性高。
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