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[00764937]纳米材料组装及对污染物检测与治理机理分析

交易价格: 面议

所属行业: 生态保护

类型: 非专利

技术成熟度: 可规模生产

交易方式: 其他

联系人:柯安星

所在地:福建厦门市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
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技术详细介绍

  本成果解决了环境中有机和无机污染物的识别和处理难度 大,现有材料和技术不能满足污染物快速检测及高效率治理的要 求等亟待发展与解决的问题。

  1。制备和设计了石墨烯与壳聚糖、纳米贵金属、WO3、原卟啉等组装的碳基复合材料,双金属(Ni–Al、Co–Al)、三金 属(Cu-Mg-Al)氢氧化物与?-Ag2WO4、Ag/AgCl、Ag/AgBr、Ag/Ag3PO4、磁性 Fe3O4 等组装的类水滑石复合材料。

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   Ag/Ag3PO4@水滑石纳米片@ Fe3O4 磁性光催化微球的设计制备原理图

  2。开发了以上述纳米复合材料为催化和识别单元的多种电化学和光电化学传感器,实现了对酚类化合物、农药、生物小分子化合物、亚硝酸盐、重金属离子等污染物的特异、快速、灵敏的检测,探讨了纳米材料对污染物识别的特异性,解决了结构类似物催化电位的差异,实现了对结构相似的污染物的同时检测。

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   基于吸附光催化复合纳米材料高效吸附
   降解有机污染物示意图
  3。设计了基于高效吸附光催化复合纳米材料的光催化降解污染物技术和新型无膜电化学酶反应器降解污染物技术,实现了对有机染料(如甲基橙)、酚类化合物(如双酚 A)等高效吸附和催化氧化降解。

  4。研究了新型低维纳米复合材料对污染物的吸附富集、电子传递性能和促进酶活性的方法,揭示了影响环境污染物检测和 降解的关键因素,明确了纳米复合材料对污染物检测及污染物催 化降解的机理。为高效、灵敏的污染物检测和污染物降解技术的开发提供了方法及理论指导。

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   Ag/AgBr/Co-Ni-NO3 LDHs 对有机污染物降解的机理图
  本成果解决了环境中有机和无机污染物的识别和处理难度 大,现有材料和技术不能满足污染物快速检测及高效率治理的要 求等亟待发展与解决的问题。

  1。制备和设计了石墨烯与壳聚糖、纳米贵金属、WO3、原卟啉等组装的碳基复合材料,双金属(Ni–Al、Co–Al)、三金 属(Cu-Mg-Al)氢氧化物与?-Ag2WO4、Ag/AgCl、Ag/AgBr、Ag/Ag3PO4、磁性 Fe3O4 等组装的类水滑石复合材料。

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   Ag/Ag3PO4@水滑石纳米片@ Fe3O4 磁性光催化微球的设计制备原理图

  2。开发了以上述纳米复合材料为催化和识别单元的多种电化学和光电化学传感器,实现了对酚类化合物、农药、生物小分子化合物、亚硝酸盐、重金属离子等污染物的特异、快速、灵敏的检测,探讨了纳米材料对污染物识别的特异性,解决了结构类似物催化电位的差异,实现了对结构相似的污染物的同时检测。

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   基于吸附光催化复合纳米材料高效吸附
   降解有机污染物示意图
  3。设计了基于高效吸附光催化复合纳米材料的光催化降解污染物技术和新型无膜电化学酶反应器降解污染物技术,实现了对有机染料(如甲基橙)、酚类化合物(如双酚 A)等高效吸附和催化氧化降解。

  4。研究了新型低维纳米复合材料对污染物的吸附富集、电子传递性能和促进酶活性的方法,揭示了影响环境污染物检测和 降解的关键因素,明确了纳米复合材料对污染物检测及污染物催 化降解的机理。为高效、灵敏的污染物检测和污染物降解技术的开发提供了方法及理论指导。

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   Ag/AgBr/Co-Ni-NO3 LDHs 对有机污染物降解的机理图

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