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公开(公告)号:CN101221146B
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200810033303.8
申请日:2008-01-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明涉及一种TiO2纳米孔阵列电极光电催化测定化学需氧量的方法,属于环境监测技术领域。测定COD的光电催化反应在一反应池中进行,以金属钛基TiO2纳米孔阵列薄膜为光阳极,金属铂片做对电极,Ag/AgCl做参比电极,以惰性无机盐如硫酸钠为电解质,向反应池中注入待测COD水样溶液,在阳极上施加偏电压0.2~1.5V,紫外光通过反应池一侧的石英窗口照射至反应池内TiO2纳米孔阵列薄膜光阳极上,通过测定反应池中有机物光电催化反应的电化学信号来测定COD值。本发明采用的光阳极耐受机械作用力或耐受环境温度变化引起的应力变化开裂作用强,稳定性高,光电催化效率高,能提高光电催化测定水质COD的方法的稳定性。
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公开(公告)号:CN118878023A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411171576.4
申请日:2024-08-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 一种基于Fe/GH的燃料电池的废水处理方法,将复合光阳极和阴极分别插入石英反应池内含有难降解有机废水和Fe/GH粒子电极的电解质溶液中,并通过外部电路连通,并在阴极附近持续通入空气;光源照射复合光阳极,光源照射复合光阳极的条件下会产生光生空穴和光生电子,复合光阳极产生的光生空穴将电解质溶液中的水等氧化生成HO·等,复合光阳极产生的光生电子通过外部电路传递至阴极,并在阴极附近还原氧气生成双氧水,形成回路。生成的双氧水在Fe/GH粒子电极表面发生非均相类芬顿链式反应,产生大量HO·和O2‑·等ROS,从而实现高效的难降解有机废水有机物降解和化学能的回收。本发明显著提升废水燃料电池降解难降解有机物和回收化学能的性能,实现了难降解有机废水的高效降解和化学能回收的双重目的。
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公开(公告)号:CN116422136A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310199221.5
申请日:2023-03-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种同步处理含硫和含氮氧化物混合物的方法,分别采用MoS2/Fe2O3作为光阳极、铜纳米线修饰的泡沫铜作为阴极、Ag‑AgCl作为参比电极,并以氢氧化钠溶液吸收SO2和NOx混合物形成的亚硫酸根溶液和硝酸根溶液为电解质构成三电极体系的光电化学池,通过用铜纳米线修饰的泡沫铜阴极还原硝酸根为氨氮,MoS2/Fe2O3光阳极原位活化亚硫酸根为亚硫酸根自由基和硫酸根自由基,然后硫酸根自由基选择性氧化氨氮为氮气,从而实现含硫和含氮氧化物混合物的同步处理。该方法具有选择性高、快速、高效、节能的特点。
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公开(公告)号:CN116356350A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310284952.X
申请日:2023-03-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25B1/23 , C25B1/50 , C25B11/032 , C25B11/052 , C25B11/065 , C25B11/085 , C10L3/10
Abstract: 一种用于天然气的CO2还原为CO的方法,采用酞菁钴/聚四氟乙烯修饰碳纸作为阴极、Ag‑AgCl作为参比电极、Pt作为对电极、碳酸氢钾溶液作为电解质,配置得到三电极体系的气体扩散电化学反应器;通过恒电位仪在阴极和对电极之间施加偏电压后,使得输入的CO2气体接触阴极并催化还原生成CO。本发明能够选择性、快速、高效的将CO2还原为CO,并广泛应用于天然气中CO2杂质气体的还原处理。
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公开(公告)号:CN111097401B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201911187413.4
申请日:2019-11-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/06 , B01J35/06 , B01J35/10 , B01J37/02 , C25B1/04 , C25B11/091 , A62D3/115 , A62D101/20
Abstract: 一种旋涂制备ZnO/TiO2异质结薄膜材料的方法,通过在TiO2纳米棒薄膜表面,控制旋涂醋酸锌‑乙醇溶液旋涂转速和旋涂次数,以控制ZnO晶种形成的均匀分布程度和密度,然后在水热条件下在ZnO晶种上生长ZnO纳米线,制备得到ZnO/TiO2异质材料具有鸟巢状结构。本发明得到的ZnO/TiO2薄膜,比表面积大,具有更高的光吸收性能、高的光电效率和电荷传输效率,可以广泛应用于光电催化产氢和光电催化降解有机物等领域。
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公开(公告)号:CN110078195B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910332011.2
申请日:2019-04-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/76 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/16
Abstract: 一种基于光电催化生成氯氧自由基的氨氮废水降解系统及方法,包括:装有氨氮废水、含有电解质混合液的石英反应池以及设置于其内的分别涂有三氧化钨(WO3)和锑掺杂二氧化锡(Sb‑SnO2)的双面导电玻璃作为双面阳极(WO3/Sb‑SnO2)、作为阴极的钯铜共修饰泡沫镍以及模拟光源,其中:WO3面为光阳极,Sb‑SnO2面为阳极,通过模拟光源照射光阳极发生光电催化反应产生HO·并与阳极生成的次氯酸转化成氯氧自由基(ClO·),ClO·将氨氮废水中的氨氮转化为氮气,部分硝态氮在阴极被还原为氮气,从而实现氨氮废水中总氮的彻底脱除。
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公开(公告)号:CN106745474B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710049459.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种可见光响应的三氧化钨‑钒酸铋异质结薄膜电极制备方法,包括以下步骤:将1~3g Bi(NO3)3·5H2O溶于100mL的2mol/L的醋酸水溶液中得到硝酸铋溶液,将0.2~1g NH4VO3溶于100mL的50~200mmol/L的H2O2水溶液中得到过氧钒酸溶液,然后先将硝酸铋溶液旋涂于WO3薄膜表面,再将过氧钒酸溶液旋涂于WO3薄膜表面,将此旋涂过程重复5~20次,将所得薄膜于400~550℃温度一次性热处理1~6小时,自然冷却得到所述WO3/BiVO4异质结薄膜电极。本发明具有简便、温和、高效的特点,所制备的WO3/BiVO4异质结薄膜电极具有良好的可见光吸收性能和良好的稳定性,光电效率高,光电催化降解有机物效果好,能够应用于光电催化产氢和降解有机物以及传感器等领域。
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公开(公告)号:CN106299418B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610674001.3
申请日:2016-08-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M8/04298 , H01M8/1016 , H01M8/06 , C02F1/30
Abstract: 一种强化自由基反应的光催化废水燃料电池,包括光阳极、阴极、难降解有机污染物废水、光源、电解质溶液、石英反应池和空气通气口;其中,光阳极和阴极分别插入石英反应池内含有难降解有机污染物废水的电解质溶液中,并通过外部电路连通,电解质溶液中添加有0.1~0.4mM亚铁离子并将pH调为1.0~4.0,该阴极靠近持续通入空气的空气通气口,开启光源照射光阳极和阴极,亚铁离子与在光阳极和阴极表面生成的自由基及相关物质,在光催化燃料电池的自偏压作用下发生类Fenton的循环反应,从而强化体系内的自由基反应,大幅提高光催化燃料电池的性能。本发明提供了一种更加高效、经济的污水处理和能量回收的方法,拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109524696A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811343201.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种尿液脱氮和有机物净化燃料电池,包括:装有尿液、作为电解质的硫酸钠和氯化钠的混合液的石英反应池以及设置于其内的作为光阳极的三氧化钨导电玻璃基纳米薄膜与作为后置电极的多晶硅太阳电池、作为阴极的纳米粒子钯和金修饰的泡沫镍以及模拟光源,其中:光阳极与后置电极串联组成复合阳极,通过模拟光源的照射加速三氧化钨表面光生电荷的分离与迁移速度,提升电池的光电流的同时产生光生空穴的强氧化能力,实现尿液中总氮的耗竭式消除和有机物的净化。
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公开(公告)号:CN106745474A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710049459.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/461 , C02F1/72 , C25B1/04 , C02F101/30
Abstract: 一种可见光响应的三氧化钨‑钒酸铋异质结薄膜电极制备方法,包括以下步骤:将1~3g Bi(NO3)3·5H2O溶于100mL的2mol/L的醋酸水溶液中得到硝酸铋溶液,将0.2~1g NH4VO3溶于100mL的50~200mmol/L的H2O2水溶液中得到过氧钒酸溶液,然后先将硝酸铋溶液旋涂于WO3薄膜表面,再将过氧钒酸溶液旋涂于WO3薄膜表面,将此旋涂过程重复5~20次,将所得薄膜于400~550℃温度一次性热处理1~6小时,自然冷却得到所述WO3/BiVO4异质结薄膜电极。本发明具有简便、温和、高效的特点,所制备的WO3/BiVO4异质结薄膜电极具有良好的可见光吸收性能和良好的稳定性,光电效率高,光电催化降解有机物效果好,能够应用于光电催化产氢和降解有机物以及传感器等领域。
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