一种全氟取代化合物脱氟降解的方法

    公开(公告)号:CN1680219A

    公开(公告)日:2005-10-12

    申请号:CN200510011126.X

    申请日:2005-01-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种全氟取代化合物脱氟降解的方法发明涉及全氟取代有机物的分解技术领域,用于消除水、空气和土壤中的全氟取代有机物。其特征在于,它是对无氧条件下的PFOS和PFOA等全氟取代化合物进行真空紫外光照射,使全氟取代化合物进行脱氟反应。反应可在185nm紫外线的汞灯照射下,或在波长是172nm的氙准分子激发灯照射下进行,可通入保护性惰性气体或还原性气体实现无氧条件。还可在反应过程中加入还原性物质和具有高导带能级的半导体催化剂,以提高脱氟分解率。本发明简单易行,可在常温常压下进行,对全氟化合物的初始浓度没有要求;分解产物的毒性降低,易于对其采用其他方法做进一步处理。

    一种空气净化工艺
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1657142A

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN200410009996.9

    申请日:2004-12-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种空气净化工艺,属于空气净化技术领域。为了克服真空紫外光催化技术产生二次污染的缺点,并提高空气中污染物的去除效率,本发明提出了一种新的空气净化工艺,包括如下步骤:首先,让被污染的空气通过过滤层,以去除其中的颗粒物;然后,让过滤后的空气通过内壁涂有光催化剂的光解-光催化室,初步降解其中的污染物;最后,让上述经过初步净化的空气通过吸附-分解臭氧-催化氧化多功能床层,进一步脱除污染物,并分解其中的臭氧,达到深度净化空气的目的。该工艺能克服真空紫外光催化装置产生的二次污染问题,利用臭氧与吸附的污染物反应,在消除部分臭氧的同时,延长床层的使用寿命,提高了污染物的去除效率,具有重要的实际应用价值。

    用于制备负载型光催化剂的负载基底材料的预处理方法

    公开(公告)号:CN1593765A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410009264.X

    申请日:2004-06-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 用于制备负载型光催化剂的负载基底材料的预处理方法,属于光催化技术领域。本发明的目的是提高薄膜光催化剂在工作环境中的长期稳定性能,提供一种负载基底材料的预处理方法,采用这种预处理方法能够保证负载型催化剂在水浸泡或湿润条件下保持长期的高活性,从而提高相关光催化技术与设备的经济性和实用性。本发明所述的用于制备负载型光催化剂的负载基底材料的预处理方法分两个步骤,依次采用碱性水溶液和草酸水溶液处理负载基底材料。采用本发明所述方法处理的基底材料,显著提高了对光催化薄膜的负载量和负载光催化薄膜膜层与基底材料之间的结合强度。本发明所述方法处理工艺流程简单、可控制性强,完全适于工业大批量生产。

    一种真空紫外光催化净化空气和水的装置

    公开(公告)号:CN1569240A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN03149785.3

    申请日:2003-08-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种真空紫外光催化净化空气和水的装置。本发明真空紫外光催化净化空气和水的装置包括能发射185nm紫外线的低压汞灯和光催化剂,还包括过滤网和风机,还可以包括反应器。本发明装置结合了真空紫外光解和光催化两者的作用,反应过程中既有真空紫外光解作用,又有光催化作用,比单独的真空紫外光解和光催化作用有更高的反应速度,同样的能耗下有更好的净化效果,可以提高效率、降低成本。本发明装置可以用于空气和水的净化,尤其是室内空气和饮水的净化,去除空气和水中的颗粒物、各种有机污染物,以及病原微生物,具有重要的实际应用价值。

    可用于水和空气净化的二氧化钛光催化薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN1150980C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN02125716.7

    申请日:2002-08-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于光催化技术的一种经过碳黑改性的可用于水和空气净化的二氧化钛光催化薄膜的制备方法。它是先将钛醇盐溶于醇溶剂中,加入水和造孔剂碳黑配成涂覆浆料,以浸提法涂在基板上,经过多次梯度焙烧后,获得在基板上附着一层多孔的二氧化钛光催化薄膜,用于水和空气的深度净化处理,使水中的有机污染物催化降解率可达到97%左右,使空气中有机污染物催化降解率可达83%左右,因而清洁人们生活的环境,保障身体健康。为治理环境污染,保护环境提供了一种新的方法,开辟新道路。

    表面碳酸化改性的铁掺杂氧化镍的制备方法以及分解臭氧的方法

    公开(公告)号:CN119680596A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411793912.9

    申请日:2024-12-06

    Inventor: 张彭义 沈丹

    Abstract: 本发明涉及一种表面碳酸化改性的铁掺杂氧化镍的制备方法以及分解臭氧的方法,所述制备方法包含以下步骤:向含镍铁前驱体的水溶液中加入沉淀剂,进行水热反应,得到前体物镍铁层状双金属氢氧化物,煅烧,将得到的铁掺杂的镍氧化物和改性剂的水溶液混合均匀,进行水热反应;其中,所述改性剂为尿素、碳酸铵、碳酸氢铵、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾、碳酸氢钾、碳酸锂、碳酸氢锂、氢氧化钠、氢氧化钾和氢氧化锂中的一种或多种。本发明的制备方法流程简单,无需特殊条件,经过表面碳酸化改性的铁掺杂氧化镍催化剂富含活性位点,能够在高湿度或极高湿度环境下表现出高效且稳定的臭氧分解效率。

    一种持续性除醛阻燃涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116478581B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202310306605.2

    申请日:2023-03-27

    Inventor: 张彭义 武朦 李俊

    Abstract: 本发明提供了一种可持续性除醛的阻燃涂料,按总质量100%计,该涂料包含以下原料:苯乙烯‑丙烯酸酯共聚物、锰氧化物、除醛促进剂、硅酸盐及其他助剂,其中除醛促进剂为羧甲基纤维素钠和/或聚丙烯酸钠。所述涂料中的锰氧化物在室温条件下即可对甲醛进行吸附降解,无需额外的能量投入;添加的羧甲基纤维素钠和/或聚丙烯酸钠能从外界吸收水分,为锰氧化物持续吸附降解甲醛提供动力;而硅酸盐能与甲醛被氧化降解后产生的二氧化碳反应产生硅酸,为所述涂料形成的涂层提供耐温性、耐久性及一定的机械强度。本发明提供的涂料还具有极好的阻燃性能,阻燃等级可达A级。

    臭氧分解催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110841628B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201911180975.6

    申请日:2019-11-27

    Inventor: 张彭义 李连欣

    Abstract: 本发明涉及一种臭氧分解催化剂的制备方法,其包括:将高锰酸盐与金属盐的混合水溶液与还原剂充分反应后固液分离,将固体组分干燥;其中所述金属盐主要为铈的三价可溶性盐和/或铁的二价可溶性盐;所述还原剂主要为多巴胺或其可溶性盐;所述反应在10℃~30℃下搅拌进行,搅拌的时间为1至12小时。该方法制备方法能够有效降低制备成本,且所得到的产品在室温与较高湿度条件下,可高效稳定地分解空气中的臭氧污染物。

    二氧化锰复合材料的应用
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108421545B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810190921.7

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种二氧化锰复合材料,包括由δ‑MnO2纳米片和纳米碳组装而成的纳米二次颗粒,所述纳米二次颗粒具有多孔结构。本发明还提供一种所述二氧化锰复合材料的制备方法及其在去除甲醛中的应用。本发明提供的二氧化锰复合材料在低温/室温下可快速催化甲醛降解,且对甲醛的去除率高。本发明提供的二氧化锰复合材料的制备方法简单易操作,且生产成本低。

    用于臭氧分解的催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108579729A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810241220.1

    申请日:2018-03-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种用于臭氧分解的催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1,在高锰酸盐水溶液中加入还原剂,加热并持续搅拌得到水钠锰矿型二氧化锰;以及S2,在铵盐水溶液中加入所述水钠锰矿型二氧化锰,加热并持续搅拌,反应得到所述催化剂。

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