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公开(公告)号:CN101509887B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN200910048220.0
申请日:2009-03-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种玻璃基TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法,首先将洗净的导电玻璃加热去除其表面的水分子,冷却后,通过磁控溅射仪,在氩气保护气体氛围下,在导电玻璃表面溅射一层金属钛的薄膜;然后将导电玻璃基钛薄膜作为阳极,置于含氟离子的电解质溶液中,以铂电极为对电极,进行阳极氧化,阳极氧化完成后,将得到的透明玻璃基TiO2纳米管阵列薄膜样品经高温烧结,得到璃基TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器。本发明的传感器机械稳定性高、寿命长、适合双侧光照、光电催化性能高,特别适用于在水质分析中光电催化法测定水体中的COD。
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公开(公告)号:CN101905142A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010197202.1
申请日:2010-06-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J19/08 , B01J19/12 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米管阵列电极光电催化薄层反应器及其降解有机污染物的应用。反应器由插有双面钛基TiO2纳米管阵列薄膜光阳极的石英玻璃薄层反应池和插有铂电极的阴极池共同组成,双面钛基TiO2纳米管阵列薄膜光阳极两侧的液层厚度相同,控制在0.2~2mm,紫外光由阳极反应池两侧照射到双面钛基TiO2纳米管阵列薄膜光阳极的表面。本发明使用双面TiO2纳米管阵列电极实现在一个光阳极双面上进行高效的光电催化反应,阳极薄层反应池的设计,可提高有机物向电极表面的快速传质,减小光在液层中的吸收损失,从而获得大的催化面积/单位反应体积比,实现有机污染物的高效处理。
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公开(公告)号:CN101543771A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910048221.5
申请日:2009-03-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种利用玻璃基TiO2纳米管阵列电极光电催化降解有机物的方法,属于环境污染治理技术领域。在导电玻璃表面溅射一层1-3μm的金属钛薄膜,将薄膜作为阳极,置于含氟离子的电解质溶液中,以铂为对电极,进行阳极氧化,阳极氧化完成后,得到透明的玻璃基TiO2纳米管阵列薄膜样品;样品经进一步高温烧结后,可得到透明的玻璃基TiO2纳米管阵列电极,用于光电催化氧化降解有机污染物。本发明采用透明的导电玻璃基TiO2纳米管阵列薄膜做电极,电极机械稳定性好,双面透光,能表现出更高的光电催化氧化有机物的性能,可广泛应用于各类废水的处理。
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公开(公告)号:CN101509887A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910048220.0
申请日:2009-03-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种玻璃基TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法,首先将洗净的导电玻璃加热去除其表面的水分子,冷却后,通过磁控溅射仪,在氩气保护气体氛围下,在导电玻璃表面溅射一层金属钛的薄膜;然后将导电玻璃基钛薄膜作为阳极,置于含氟离子的电解质溶液中,以铂电极为对电极,进行阳极氧化,阳极氧化完成后,将得到的透明玻璃基TiO2纳米管阵列薄膜样品经高温烧结,得到璃基TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器。本发明的传感器机械稳定性高、寿命长、适合双侧光照、光电催化性能高,特别适用于在水质分析中光电催化法测定水体中的COD。
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公开(公告)号:CN118811963A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411171569.4
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FeOCl‑rGO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所示石英反应池内含有难降解有机废水和加入FeOCl‑rGO粒子电极的电解质溶液中,并通过外部电路连通;开启光源照射复合光阳极,并在阴极附近持续通入空气,则复合光阳极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ROS,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FeOCl‑rGO粒子电极表面发生非均相类芬顿的链式反应产生大量HO·等ROS,同时超氧自由基也在粒子电极原位生成,从而实现了难降解有机废水中有机物的降解和化学能的回收。
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公开(公告)号:CN111097401A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911187413.4
申请日:2019-11-28
Applicant: 上海交通大学
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:CN109665598A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811561076.6
申请日:2018-12-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种碳酸根自由基光催化废水发电方法,采用含有有机废水和碳酸氢根的溶液作为电解液、钒酸铋的导电玻璃基纳米薄膜作为光阳极、金修饰的多晶硅电池片作为光阴极,在模拟光源照射光阳极和光阴极的情况下产生光生电子和光生空穴,光生空穴在光阳极表面氧化碳酸氢根离子产生过碳酸氢根,然后转化为碳酸根自由基,光生电子在光阴极表面还原氧气生成双氧水,并进而产生羟基自由基,羟基自由基与碳酸氢根发生淬灭反应产生碳酸根自由基;上述碳酸根自由基在电池体系发生氧化有机污染物的反应,由此实现废水燃料电池高效的污水净化和对外产电。本发明能够显著提升燃料电池系统降解有机污染物并同时产能的性能。
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公开(公告)号:CN106345481A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610681054.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/847 , C02F1/30 , H01M4/90 , C02F101/38
CPC classification number: B01J23/002 , B01J23/8472 , B01J35/004 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/38 , H01M4/9016 , B01J2523/54 , B01J2523/55 , B01J2523/842
Abstract: 本发明公开了一种超薄层Fe2O3修饰的BiVO4薄膜及其制备方法和应用,所述超薄层Fe2O3的厚度为8-20nm,采用旋涂离子交换吸附反应进行可控沉积的,具体方案为:首先在制备的BiVO4薄膜上旋涂0.1M的硝酸铁溶液,自然晾干,再旋涂0.1M的氢氧化钠溶液,自然晾干,由此构成一次完整的旋涂;旋涂的硝酸铁与旋涂的氢氧化钠发生离子交换吸附反应,生成铁的氢氧化物沉淀;之后连续完成2~5次所述完整的旋涂,以控制超薄层Fe2O3的厚度范围为8-20nm;旋涂完成后,450℃热处理3h,即获得超薄层Fe2O3修饰的BiVO4薄膜。所述超薄层Fe2O3修饰的BiVO4薄膜具有良好的可见光吸收性能、良好的稳定性、高光电效率和电荷转移效率,能够广泛应用于光催化、光电催化和光催化废水燃料电池等领域。
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公开(公告)号:CN105384358A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510724443.X
申请日:2015-10-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C03C17/34
CPC classification number: C03C17/3417 , C03C2217/71 , C03C2217/94 , C03C2218/111
Abstract: 一种可见光响应的WO3纳米片阵列薄膜电极的制备工艺,其包括以下方法步骤:将Na2WO4·2H2O和草酸铵溶于去离子水中,与盐酸反应得到钨酸沉淀,钨酸沉淀与H2O2反应得到过氧钨酸澄清溶液,于过氧钨酸溶液中加入还原剂乙醇,并将掺氟氧化锡(FTO)导电玻璃作为基底放入溶液中,在水浴条件下,过氧钨酸缓慢还原为钨酸并在FTO薄膜缓慢析出,得到钨酸薄膜,清洗并干燥后,经煅烧得到所述的WO3纳米片阵列薄膜电极。本发明具有简便、温和、高效且适于大规模制备的特点,所制备的WO3纳米片阵列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领域,取得更好的效果。
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公开(公告)号:CN103367759A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310294547.2
申请日:2013-07-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种可见光响应型光催化废水燃料电池,包括铂修饰硅电池片光阴极、WO3/W纳米孔阵列光阳极、有机废水、可见光光源、电解质溶液、石英反应池和空气通气口,光阳极和光阴极的材料均能够直接响应可见光照射并产生光生电荷,其分别插入含有机废水的0.05~0.4M的硫酸钠电解质溶液中,并通过外部电路连通,开启光源照射并在光阴极附近的空气通气口持续通入空气,光阴极的电子与空气中的氧气结合,有机污染物在光阳极附近被氧化,光阳极产生的光生电子通过外部电路传递至光阴极并与其光生空穴结合。本发明可应用于同时进行废水处理和电能回收,具有光吸收性能和有机物降解性能优良、效率高、稳定性好、寿命长和成本低的优点,拥有广阔的应用前景。
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