废弃镀铬槽液的处置工艺
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113912119A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111172015.2

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 一种废弃镀铬槽液的处置工艺,通过向废弃镀铬槽液中缓慢加入KOH溶液反应得到氢氧化铬沉淀及滤液,将氢氧化铬沉淀通过硫酸反应得到硫酸铬溶液,将滤液经杂质分离处理和离子分离处理后还原出含有硫酸铬的溶液,最后合并硫酸铬溶液并加热浓缩至硫酸铬钾过饱和溶液,以硫酸铬钾过饱和溶液为基础进行结晶处理,得到硫酸铬钾。本发明具有回收率高、产品纯度高、回收种类多、几乎无酸碱盐向环境排放等特点。

    废铬催化剂制备醋酸铬的工艺

    公开(公告)号:CN113717041A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111173125.0

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 一种废铬催化剂制备醋酸铬的工艺,通过将废铬催化剂进行三段热解处理后溶于硝酸溶液中,通过向滤液中缓慢加入NaOH,滤液pH由2.0调至4.0,反应形成氢氧化铬沉淀,再将其溶解在冰醋酸中制备得到的醋酸铬溶液,经喷雾干燥,得固体无水醋酸铬。采用废铬催化剂热解、酸溶、铬沉淀分离制备醋酸易溶的Cr(OH)3,然后制备醋酸铬溶液,经喷雾干燥获得无水醋酸铬;本发明通过系统性地解决热解过程的完全氧化工艺、酸溶过程的有机物去除,醋酸易溶的Cr(OH)3制备,防止水解的微酸性气态和固态干燥环境的构建等,实现了废铬催化剂向醋酸铬的转化;得到的醋酸铬,回收率高、产品纯度高。

    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:CN110078195B

    公开(公告)日:2021-04-23

    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。

    可见光响应的三氧化钨-钒酸铋异质结薄膜电极制备方法

    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

    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。

    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:CN106299418B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610674001.3

    申请日:2016-08-16

    CPC classification number: Y02E70/20 Y02W10/37

    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。

    尿液脱氮和有机物净化燃料电池

    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

    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。

    可见光响应的三氧化钨‑钒酸铋异质结薄膜电极制备方法

    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

    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。

    玻璃基TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法

    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

    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。

    一种协同光电催化降解金刚烷胺有机物的方法

    公开(公告)号:CN102698400A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210162445.0

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种协同光电催化降解金刚烷胺有机物的方法,其向含有金刚烷胺有机物的溶液中添加葡萄糖溶液,进行光电催化降解处理,其中,用于光电催化降解处理的工作电极为TiO2纳米管阵列薄膜,参比电极为Ag/AgCl,对电极为Pt,电解质为硝酸钠,金刚烷胺有机物溶液的COD浓度为50~350mg/L,葡萄糖溶液与金刚烷胺有机物溶液的COD浓度比值为2~3,施加偏电压,打开光源,光源紫外光波长为365nm,光强为7.9mW/cm2。本发明能够大幅度提高极难降解的金刚烷胺有机物的光电催化降解效率,并能够实现金刚烷胺的完全矿化。

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