滚筒式微电解反应装置及其水处理方法

    公开(公告)号:CN101979330B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010556041.0

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 一种水处理技术领域的滚筒式微电解反应装置及其水处理方法,该装置包括:滚筒反应器、驱动电机、水槽、排水导管和曝气管,滚筒反应器安装在水槽中,驱动电机固定在水槽的一端外侧并与水槽内的滚筒反应器连接,滚筒反应器的一侧设有密封旋转接口并与水槽的另一端相连接,排水导管和曝气管均设置于滚筒反应器的内部并与密封旋转接口相连接。本发明具有相比现有技术更高的处理效率以及氧化能力的同时方便进、出料和筒内的维修和清理。

    二氧化钛纳米管阵列电极光电催化薄层反应器及其应用

    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

    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。

    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

    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

    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。

    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:CN101509887A

    公开(公告)日:2009-08-19

    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。

    高耐蚀性三价铬蓝白色钝化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101158038A

    公开(公告)日:2008-04-09

    申请号:CN200710046933.4

    申请日:2007-10-11

    CPC classification number: C23C22/34 C23C2222/10

    Abstract: 本发明涉及一种高耐蚀性三价铬蓝白色钝化剂及其制备方法,属于金属表面处理技术领域。钝化剂的组成包括含铬2~6g/l的Cr3+化合物,5~8g/l丙二酸,含钴0.5~1g/l的Co2+化合物,1~3g/l氟氢化铵,1~2g/lNaOH,1.5~3g/lNO3-,0.5~1g/l甲酸,含SiO20.4~2g/l的低纳米级尺寸酸性硅溶胶,其余为纯水。钝化剂的制备方法为,将Cr3+化合物、丙二酸、氟氢化铵和Co2+化合物70~100℃加热反应后,于20~30℃添加NO3-,加入甲酸和低纳米级尺寸酸性硅溶胶,加水定容后,得钝化液。本发明的钝化剂,不含有六价铬,生产过程无六价铬污染,钝化时有助于形成均匀、致密钝化层,能够明显提高钝化层的耐蚀性。

    纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN100368798C

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200510026208.1

    申请日:2005-05-26

    Inventor: 周保学 蔡伟民

    Abstract: 本发明涉及一种纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法及其应用,首先将钛片表面处理后,用做阳极,采用氢氟酸水溶液做电解液,铂电极为对电极,对钛片进行阳极氧化,然后高温烧结,在金属钛表面得到一层管长300~700nm、管径为20~90nm的TiO2纳米管阵列薄膜;由金属钛和钛表面形成的TiO2纳米管阵列薄膜构成纳米管阵列化学需氧量传感器。本发明的传感器制备工艺简单,稳定性高,导电性好,特别适用于在水质分析中光电催化法测定水体中的化学需氧量,且测定过程无污染。

    光电催化薄层微型反应器
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100335161C

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200510026209.6

    申请日:2005-05-26

    Inventor: 周保学 蔡伟民

    Abstract: 本发明涉及一种光电催化薄层微型反应器,由两块聚四氟乙烯板以及薄层聚四氟乙烯垫片构成平面夹层式结构的池体,其中一块聚四氟乙烯板的内表面安装铂网对电极,并开有电极卡槽及参比电极Ag/AgCl的插孔,一体化的钛阳极和钛基TiO2纳米管阵列薄膜安装在电极卡槽上,另一块聚四氟乙烯板上开设石英窗口并布设分析试液的入口和出口,薄层聚四氟乙烯垫片中央的空腔构成薄层反应器的有效容积,池体石英窗口的外侧设置紫外光源。本发明可用于在水质分析中测定水中化学需氧量,一体化的钛阳极和TiO2纳米管阵列薄膜结合牢固,有利于光电催化有机物的氧化,反应器稳定性高,再现性好,测量COD准确度高。

    锐钛矿型纳米晶TiO2太阳能电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1792817A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510110446.0

    申请日:2005-11-17

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种锐钛矿型纳米晶TiO2太阳能电池材料的制备方法,首先将钛酸酯水解得到沉淀物,然后将沉淀物洗净转入有机季铵碱水溶液中,加热回流进行溶胶,溶胶完成后,在190~230℃的聚四氟乙烯密封容器中保温,得到锐钛矿二氧化钛纳米晶电池材料。本发明方法制备的纳米晶TiO2,晶粒尺寸可控,不含金红石型TiO2,不仅可应用到染料敏化太阳能电池中,而且还可应用到有机物的光催化、光自清洁以及气体敏感材料等方面。

    光电催化薄层微型反应器
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1721056A

    公开(公告)日:2006-01-18

    申请号:CN200510026209.6

    申请日:2005-05-26

    Inventor: 周保学 蔡伟民

    Abstract: 本发明涉及一种光电催化薄层微型反应器,由两块聚四氟乙烯板以及薄层聚四氟乙烯垫片构成平面夹层式结构的池体,其中一块聚四氟乙烯板的内表面安装铂网对电极,并开有电极卡槽及参比电极Ag/AgCl的插孔,一体化的钛阳极和钛基TiO2纳米管阵列薄膜安装在电极卡槽上,另一块聚四氟乙烯板上开设石英窗口并布设分析试液的入口和出口,薄层聚四氟乙烯垫片中央的空腔构成薄层反应器的有效容积,池体石英窗口的外侧设置紫外光源。本发明可用于在水质分析中测定水中化学需氧量,一体化的钛阳极和TiO2纳米管阵列薄膜结合牢固,有利于光电催化有机物的氧化,反应器稳定性高,再现性好,测量COD准确度高。

    基于FeOCl-rGO的燃料电池的废水处理方法

    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

    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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