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公开(公告)号:CN104005015A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410260732.4
申请日:2014-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种钢铁表面原位生长α-Fe2O3纳米阵列的方法,它涉及一种原位生长α-Fe2O3纳米阵列的方法。本发明的目的是要解决现有在铁片上制备α-Fe2O3纳米阵列存在的结合力差、形貌单一和操作流程复杂的问题。方法:一、依次对长方形铁片进行抛光处理、清洗和晾干,得到处理后长方形铁片;二、水热合成反应,得到反应后铁片;三、低温热处理,得到表面原位生长α-Fe2O3纳米阵列的铁片。优点:一、克服了传统粉体合成方法负载困难、结合力差的缺点,铁片和碱性溶液基本可以回收利用;二、本发明获得的目标产物分布均匀,并且粒径可控,可以大规模自动化连续生产。本发明主要用于在铁片面原位生长α-Fe2O3纳米阵列。
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公开(公告)号:CN106362781B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610638685.1
申请日:2016-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/34 , C02F1/72
Abstract: 一种制备Fe3O4/t‑ZrO2/FePO4固体酸高效类芬顿催化剂的方法及应用,它涉及一种制备Fe3O4/t‑ZrO2/FePO4固体酸膜层类芬顿催化剂的方法和应用。本发明的目的是要解决现有膜层催化剂的制备方法复杂,结合力差、耗时长、成本高、分离回收难和处理含有苯酚废水的效果差的问题。方法:一、碳钢前处理;二、将步骤一中得到的光亮的碳钢置于不锈钢电解槽中的电解液中,作为阳极;不锈钢电解槽与电源负极相连接,作为阴极;三、采用脉冲电源供电,进行等离子体电解氧化反应。本发明可获得一种制备Fe3O4/t‑ZrO2/FePO4固体酸高效类芬顿催化剂的方法。
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公开(公告)号:CN107308956A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710491163.8
申请日:2017-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种高效异相类芬顿催化剂多硫化铁的制备方法,它涉及一种芬顿催化剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有芬顿催化剂降解有机物的效率低且多次循环性能严重下降的问题。方法:一、将铁粉、Na2S2O3和升华硫加入到去离子水中,得到反应液;二、水热反应,得到含有水人反应产物的混合液;三、离心,得到水热反应产物;四、清洗,干燥,得到高效异相类芬顿催化剂多硫化铁。本发明制备的高效异相类芬顿催化剂多硫化铁即使不调节罗丹明B水溶液的pH值的条件下,降解效果依然很好,降解速度较快,10min时可以降解大于83%的罗丹明B。本发明可获得一种高效异相类芬顿催化剂多硫化铁的制备方法。
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公开(公告)号:CN107245749A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710436776.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种在钛合金表面制备硫掺杂异相芬顿催化剂的方法及应用,它涉及一种异相芬顿催化剂及应用。本发明的目的是要解决现有均相芬顿催化剂反应时间长,芬顿反应体系适用的pH范围窄,催化剂无法回收及类芬顿催化剂膜层的力学性能差的问题。发明内容:一、钛合金表面预处理;二、制备电解液;三、微弧氧化反应,得到硫掺杂异相芬顿催化剂。本发明制备的硫掺杂异相芬顿催化剂的力学性能也较好,可以耐受30min的超声,且回收方便,直接取出来使用水清洗就好,可以循环使用;本发明制备的硫掺杂异相芬顿催化剂在中性条件下,60min可以降解90%以上的苯酚。本发明可获得硫掺杂异相芬顿催化剂。
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公开(公告)号:CN107149935A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710486570.X
申请日:2017-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72
Abstract: 一种高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁的制备方法,它涉及一种芬顿催化剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有芬顿催化剂降解有机物效率低和多次循环性能严重下降的问题。方法:一、制备反应液;二、制备含有水热反应产物的混合液;三、离心,得到水热反应产物;四、清洗,干燥,得到高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁。本发明制备的高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁在30min内降解罗丹明B的降解率达到97%。本发明可获得一种高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁的制备方法。
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公开(公告)号:CN106362781A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610638685.1
申请日:2016-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/34 , C02F1/72
Abstract: 一种制备Fe3O4/t-ZrO2/FePO4固体酸高效类芬顿催化剂的方法及应用,它涉及一种制备Fe3O4/t-ZrO2/FePO4固体酸膜层类芬顿催化剂的方法和应用。本发明的目的是要解决现有膜层催化剂的制备方法复杂,结合力差、耗时长、成本高、分离回收难和处理含有苯酚废水的效果差的问题。方法:一、碳钢前处理;二、将步骤一中得到的光亮的碳钢置于不锈钢电解槽中的电解液中,作为阳极;不锈钢电解槽与电源负极相连接,作为阴极;三、采用脉冲电源供电,进行等离子体电解氧化反应。本发明可获得一种制备Fe3O4/t-ZrO2/FePO4固体酸高效类芬顿催化剂的方法。
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公开(公告)号:CN105562679A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511019737.9
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B22F1/0088 , B22F1/02 , C02F1/725
Abstract: 一种四氧化三铁@铁多形貌复合材料的制备方法,它涉及一种四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的催化剂成本高,制备复杂,降解水体中污染物的效率低的问题。方法:一、制备枝状α-Fe吸波材料悬浮液;二、水热反应,得到四氧化三铁@铁多形貌复合材料。本发明为了扩展类Fenton氧化法的pH范围,避免Fe离子溶出而产生铁泥等问题,制备出各种结构的四氧化三铁@铁多形貌复合材料。本发明制备的四氧化三铁@铁多形貌复合材料的比表面积为33m2·g-1~87m2·g-1。本发明可获得一种四氧化三铁@铁多形貌复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN110777419A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810855871.X
申请日:2018-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/26
Abstract: 本发明公开了一种有机等离子体气相沉积法制备过渡金属碳氮化物材料陶瓷膜层高效OER催化剂的方法,属于催化剂制备技术领域,具体步骤为:TC4钛基体前处理;将得到的光亮的TC4基体置于不锈钢电解槽中的电解液中采用微弧氧化电源进行供电,辉光放电,在TC4表面得到碳氮改性陶瓷膜层高效OER催化剂。本发明电解液体系简单,经济实用,且制备工艺简单。本发明制备的碳氮改性铁镍陶瓷膜层复合材料OER催化剂可在1M KOH溶液中过电位降至200mV,法拉第效率高达90%,电子传输效率明显提升。
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公开(公告)号:CN107149935B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710486570.X
申请日:2017-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72
Abstract: 一种高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁的制备方法,它涉及一种芬顿催化剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有芬顿催化剂降解有机物效率低和多次循环性能严重下降的问题。方法:一、制备反应液;二、制备含有水热反应产物的混合液;三、离心,得到水热反应产物;四、清洗,干燥,得到高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁。本发明制备的高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁在30min内降解罗丹明B的降解率达到97%。本发明可获得一种高效异相类芬顿催化剂核壳结构多硫化铁的制备方法。
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公开(公告)号:CN105664945B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201511019722.2
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 一种碳包覆Fe@Fe3O4枝状复合材料的制备方法,它涉及一种制备Fe3O4@Fe枝状复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有固体催化剂存在多次循环性能严重下降,造成二次污染和对水体中污染物的降解效率低的问题。方法:一、配制葡萄糖溶液;二、制备枝状α‑Fe吸波材料均匀分散的葡萄糖悬浮液;三、水热反应,得到碳包覆Fe@Fe3O4枝状复合材料。本发明制备的碳包覆Fe@Fe3O4枝状复合材料的比表面积大、活性高、且价廉易得,在水处理领域具有重要的应用价值;本发明制备的碳包覆Fe@Fe3O4枝状复合材料的比表面积为25~93m2·g‑1。本发明可获得一种碳包覆Fe@Fe3O4枝状复合材料的制备方法。
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