成果介绍
本发明构筑出了一种结构稳定、高渗透通量、具有光催化性能等性能全面的新型高通量光催化膜。通过LiF和HCl混合溶液对MAX进行剥离,得到片层结构的二维MXene材料;通过溶剂热的化学方法,制NM88B@MXene粉末。将NM88B@MXene粉末加入去离子水超声分散,通过真空抽滤的方式在CA膜基材上构筑出NM88B@MXene复合膜,将其用于工业废水中染料的处理。本发明探究了NM88B@MXene复合膜中复合材料的染料去除性能。从改善膜材料本身结构的角度出发,提高膜的处理效率和循环使用性,从而达到降低工业废水处理成本的现实目的。本发明创造性的制备了一种全新的高通量、抗污染光催化膜,大大提高了水处理效率,从源头上解决的膜污染问题,进一步拓宽了MXene和Fe‑MOFs的使用范围
成果亮点
高光催化效率:该高通量光催化膜具有优异的光催化效率,能够高效地吸收和利用光能进行催化反应。膜材料中通常含有高度活性的光敏剂或催化剂,这些物质能够通过光激发产生活性自由基或电子-空穴对,从而促进光催化反应的进行。 高通量传质性能:该膜具有高通量的传质性能,可实现快速的物质传输和反应。膜材料通常采用多孔结构或纳米级微结构,具有大表面积和疏水性等特点,可以提供更多有效的接触界面和通道,加速物质传输和扩散过程,从而提高催化效率和反应速率。 膜的稳定性和耐久性:该膜具有良好的稳定性和耐久性,在光催化反应条件下能够长时间保持高活性。膜材料可能采用耐腐蚀、抗氧化或抗光衰减等特殊设计,以增强其在极端环境或长时间使用下的稳定性。 制备方法简便高效:制备该高通量光催化膜的方法通常简便高效,可大规模生产
团队介绍
成都理工大学是国家首批“双一流”建设高校。其前身是创办于1956年的成都地质勘探学院,是共和国建国初期的三所地质院校之一。1958年更名为成都地质学院,1993年更名为成都理工学院,2001年更名为成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,实行中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的办学体制。2010年学校成为国土资源部与四川省人民政府共建高校,2019年成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校。2022年学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。 在半个多世纪的办学历程中,成都理工大学矢志报国、上下求索,风雨兼程、耕耘不辍,为社会培养了近30万名优秀人才,为我国经济建设和社会发展作出了重要贡献;他们当中涌现出一批知名学者、专家和管理人才,其中有两院院士5人。学校在长期的办学实践中形成了“穷究于理、成就于工”的校训、“艰苦奋斗、奋发图强”的优良传统、“不甘人后、敢为人先”的进取精神。
成果资料