TiO2纳米孔阵列材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101307479A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810033302.3

    申请日:2008-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种TiO2纳米孔阵列材料的制备方法及其应用。首先将钛片表面处理后用做阳极,在含氟0.1~10wt%氢氟酸或氟化物的有机电解质溶液中,于10~80V电压条件进行阳极氧化20~100h;去除金属钛表面层松散薄膜层后,得到孔径60~400nm、孔深10~250nm的由金属钛和钛表面氧化钛构成的钛基氧化钛纳米孔阵列材料,再在300~700℃温度范围内烧结0.5~15h,得到具有一定晶相组成的钛基TiO2纳米孔阵列材料。本发明制备的TiO2纳米孔阵列材料,TiO2与基体结合牢固,耐受外来机械作用力强,耐受环境温度变化导致的应力变形开裂作用强,稳定性高,可广泛应用于光电催化、水污染监测中的化学需氧量传感器等领域。

    TiO2纳米孔阵列电极光电催化测定化学需氧量的方法

    公开(公告)号:CN101221146A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200810033303.8

    申请日:2008-01-31

    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。

    电化学法去除天然气中H2S和CO2的方法

    公开(公告)号:CN116410801A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310295429.7

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 一种电化学法去除天然气中H2S和CO2的方法,通过在阳极室内设置KI或EDTA‑Fe2+电解质液循环,阴极室内设置KHCO3电解质液循环,阳极室的阳极室气体入口接收甲烷、二氧化碳和硫化氢气体,阴极室与阴极电解质源相连,气体室的气体室气体出口输出甲烷和一氧化碳气体,阳极室的阳极室气体出口通过泵与气体室的气体室气体入口相连以回收甲烷和二氧化碳气体。本发明通过电化学方法,无需有机溶剂,无需温度控制,无需高温催化反应;通过流动式电化学反应器实现连续气体进样,连续回收S,连续催化CO2,实现电化学净化天然气中H2S和CO2。

    电化学法去除天然气中H2S回收单质硫和双氧水的方法

    公开(公告)号:CN116288436A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310295426.3

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 一种电化学法去除天然气中H2S回收单质硫和双氧水的方法。包括:依次设置的带有铂电极的阳极室、质子膜、带有Ag/AgCl参比电极的阴极室、多孔碳气体扩散碳电极和气体室,其中:阳极室和质子膜之间、质子膜和Ag/AgCl参比电极之间均设有隔板,阴极室与阴极电解质液相连,阳极室内设置KI或EDTA‑Fe+电解质液循环,阴极室内设置NaSO4电解质液循环。本发明通过电化学方法,无需有机溶剂,无需温度控制,无需高温催化反应;通过流动式电化学反应器实现连续气体进样,连续回收S和双氧水,实现电化学净化天然气中H2S并资源化的方法。

    碳酸根自由基光催化废水发电方法

    公开(公告)号:CN109665598B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811561076.6

    申请日:2018-12-20

    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。

    尿液脱氮和有机物净化燃料电池

    公开(公告)号:CN109524696B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201811343201.6

    申请日:2018-11-13

    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。

    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

    公开(公告)号:CN110078195A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910332011.2

    申请日:2019-04-24

    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。

    超薄层钛酸铁修饰的三氧化二铁薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106378136B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610679515.8

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种超薄层Fe2TiO5修饰α‑Fe2O3薄膜及其制备方法和应用,所述的超薄层Fe2TiO5的厚度为5‑15nm,是由Fe薄膜与钛溶胶通过烧结反应而得,具体方案为:首先将0.8ml钛酸四丁酯滴入60ml无水乙醇中,搅拌至均匀,得到钛溶胶,利用提拉机将阴极电沉积法制备好的Fe薄膜缓慢伸入钛溶胶中,静置2~5min,以控制Fe2TiO5的厚度范围为5‑15nm,之后经烧结热处理即得超薄层Fe2TiO5修饰的α‑Fe2O3薄膜。本发明所述超薄层α‑Fe2O3/Fe2TiO5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,可广泛应用于光催化、光电催化分解水和光催化废水燃料电池等领域中。

    五环三萜化合物结构衍生物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104974213B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201410143568.9

    申请日:2014-04-10

    Inventor: 王宏林 白晶

    Abstract: 本发明涉及了6种用于治疗银屑病的新化合物及其制备方法和应用,本发明所述的6种化合物是母化合物acetyl‑11‑keto‑β‑boswellic acid(AKBA)通过水解和酯化反应修饰得到系列衍生物。与化学修饰前的母化合物AKBA相比,化合物结构式(II‑VII)所示的6种化合物在体外试验中能够更有效抑制角质形成细胞的分裂、增殖,活体试验中能够更有效治疗小鼠的“银屑病”。可用于制备治疗银屑病的药物。

    强化自由基反应的光催化废水燃料电池及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106299418A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610674001.3

    申请日:2016-08-16

    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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