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公开(公告)号:CN116371424B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310329466.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01D53/86 , B01D53/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种异质结复合光催化纳米材料及其制备方法和应用,具体包括:S1、以摩尔比为1:3:12.5的Fe(NO3)3·9H2O、Na2S·9H2O和NaOH为反应原料,控制第一水热反应的温度为180℃,时间为24h,制备得到NaFeS2;S2、将体积质量比为1‑4ml:0.526g的TiCl4和NaFeS2加入到由冰与水组成的混合溶液中进行恒温搅拌,得到NaFeS2/TiCl4的乳浊液;S3、将乳浊液转移到高压反应釜内,控制第二水热反应的温度为120℃,时间为5h,进行第二水热反应,产物经自然冷却后,洗涤、真空干燥处理,得到NaFeS2/TiO2。本发明通过TiO2与NaFeS2的复合,开发一种制备方法简单、在可见光下对甲醛降解速率更高、稳定性更好、可重复利用的异质结复合光催化纳米材料,在空气净化领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116586081B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310337150.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/043 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F1/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种LaFeO3基异质结复合光催化纳米材料及制备方法和应用,所述方法包括如下制备步骤:S1、以摩尔比为1:1的硝酸镧和硝酸铁为反应原料,控制水热反应的温度为150~180℃,时间为10‑14h,得到硝酸镧‑硝酸铁的络合物,进一步控制煅烧的目标温度为650℃~850℃,时间为4‑6h,对络合物进行煅烧,得到LaFeO3颗粒;S2、LaFeO3颗粒、氯化铜和单质硫在乙二胺溶剂中反应生成黑色沉淀物,所述黑色沉淀物经洗涤离心和烘干处理后,得到所述LaFeO3基异质结复合光催化纳米材料LaFeO3/Cu9S5。本发明通过Cu9S5与LaFeO3的复合,构造出一种更为高效、载流子分离能力更强、吸光范围更广的还原光催化异质结复合材料,可同时应用于光催化CO2还原和有机污染物降解,在一定程度上提高催化纳米材料对CO2吸附和活化的能力。
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公开(公告)号:CN116371432A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310336846.1
申请日:2023-03-24
Applicant: 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种复合光催化纳米材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、以摩尔比为4:1‑3:3‑9的Bi(NO3)3·5H2O、KBr和KI作为反应原料,控制第一水热反应的温度为150‑180℃,时间为10‑14h,反应得到BiOBrxI1‑x;S2、以摩尔比为1:2的CuCl2·2H2O和单质硫作为反应原料,控制第二水热反应的温度为150‑180℃,时间为22‑26h,反应得到黑色Cu9S5;S3、搅拌条件下将质量比为0.025~0.1的Cu9S5和BiOBrxI1‑x加入到适量加热的无水乙醇中,所述加热的无水乙醇的温度为75‑85℃,得到BiOBrxI1‑x/Cu9S5复合光催化纳米材料。本发明通过水热法成功制备了BiOBrxI1‑x/Cu9S5复合光催化纳米材料,在可见光照下,25mg该复合光催化纳米材料作用于100mL含有对硝基苯酚初始浓度为10mg/L的污水,在30min内对对硝基苯酚的降解效率可以达到99.8%。
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公开(公告)号:CN116371424A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310329466.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01D53/86 , B01D53/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种异质结复合光催化纳米材料及其制备方法和应用,具体包括:S1、以摩尔比为1:3:12.5的Fe(NO3)3·9H2O、Na2S·9H2O和NaOH为反应原料,控制第一水热反应的温度为180℃,时间为24h,制备得到NaFeS2;S2、将体积质量比为1‑4ml:0.526g的TiCl4和NaFeS2加入到由冰与水组成的混合溶液中进行恒温搅拌,得到NaFeS2/TiCl4的乳浊液;S3、将乳浊液转移到高压反应釜内,控制第二水热反应的温度为120℃,时间为5h,进行第二水热反应,产物经自然冷却后,洗涤、真空干燥处理,得到NaFeS2/TiO2。本发明通过TiO2与NaFeS2的复合,开发一种制备方法简单、在可见光下对甲醛降解速率更高、稳定性更好、可重复利用的异质结复合光催化纳米材料,在空气净化领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118645175A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410495727.5
申请日:2024-04-24
Applicant: 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 , 中研中科(深圳)科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G16C20/70 , G01D21/02 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06F18/2431 , G06F18/213
Abstract: 本发明提供一种用于固体废弃物处置过程的温室气体排放测算方法及系统,其中,方法包括:步骤1:获取对固体废弃物填埋场的预调研结果;步骤2:获取预实验测量结果;步骤3:若预实验测量结果达到标准,获取目标填埋区域的检测数据;步骤4:获取检测数据的处理数据;步骤5:计算第一排放量和第二排放量;步骤6:对比第一排放量和第二排放量获取排放量差异,根据土壤指标检测数据确定差异原因;步骤7:根据差异原因,调整测算方案并测算。本发明的一种用于固体废弃物处置过程的温室气体排放测算方法及系统,引入通量室法与无人机法,根据两种排放量差异的差异原因确定耦合的测算方案,弥补了单一检测方法的不足,测算方案更准确也更适宜。
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公开(公告)号:CN116354488A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310352373.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种活化过一硫酸盐降解有机污染物的方法,包括:将摩尔浓度比为(10~100):(2~5):(50~100)为酒石酸、铜离子以及过一硫酸盐加入至待降解的含有有机污染物的废水后,以降解所述废水中的有机污染物;其中,所述酒石酸用于与铜离子形成酒石酸‑铜络合物,所述酒石酸‑铜络合物用于活化所述过一硫酸盐。本发明通过酒石酸‑铜络合物活化过一硫酸盐,酒石酸‑铜络合物中铜能够在酸性或中性条件下有效地与过一硫酸盐发生反应,不断产生高活性的三价铜来降解有机污染物,提高了过一硫酸盐的活化效率与铜离子的利用率,高效地降解了废水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN116173991A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310327637.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/057 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供的Bi2WO6基复合光催化纳米材料及其制备方法和应用,其中,制备方法包括S1、将摩尔比为1:0.5‑2的Na2WO4·2H2O和WSe2置于去离子水中,超声处理,得到悬浮液;将物质的量为Na2WO4·2H2O的2倍的Bi(NO3)3·5H2O溶于适量冰醋酸中得到Bi(NO3)3·5H2O溶液;在强烈搅拌下将Bi(NO3)3·5H2O溶液滴入悬浮液中;S2、将步骤S1得到的混合液转移到高压反应釜中进行10‑12h水热反应,对水热反应产物进行离心、洗涤和真空干燥处理,得到Bi2WO6基复合光催化纳米材料Bi2WO6/WSe2。本发明通过水热合成法向Bi2WO6中引入WSe2,成功实现了Bi2WO6/WSe2的光生电子‑空穴对在异质界面发生分离,避免单一Bi2WO6催化纳米材料带隙中电子‑空穴的快速原位重组,有助于光生载流子的分离和带隙的缩小。使Bi2WO6/WSe2在可见光照射下对苯酚的降解效率较单一Bi2WO6催化纳米材料大大提高。
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公开(公告)号:CN116371432B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310336846.1
申请日:2023-03-24
Applicant: 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种复合光催化纳米材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、以摩尔比为4:1‑3:3‑9的Bi(NO3)3·5H2O、KBr和KI作为反应原料,控制第一水热反应的温度为150‑180℃,时间为10‑14h,反应得到BiOBrxI1‑x;S2、以摩尔比为1:2的CuCl2·2H2O和单质硫作为反应原料,控制第二水热反应的温度为150‑180℃,时间为22‑26h,反应得到黑色Cu9S5;S3、搅拌条件下将质量比为0.025~0.1的Cu9S5和BiOBrxI1‑x加入到适量加热的无水乙醇中,所述加热的无水乙醇的温度为75‑85℃,得到BiOBrxI1‑x/Cu9S5复合光催化纳米材料。本发明通过水热法成功制备了BiOBrxI1‑x/Cu9S5复合光催化纳米材料,在可见光照下,25mg该复合光催化纳米材料作用于100mL含有对硝基苯酚初始浓度为10mg/L的污水,在30min内对对硝基苯酚的降解效率可以达到99.8%。
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公开(公告)号:CN116586081A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310337150.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
IPC: B01J27/043 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F1/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种LaFeO3基异质结复合光催化纳米材料及制备方法和应用,所述方法包括如下制备步骤:S1、以摩尔比为1:1的硝酸镧和硝酸铁为反应原料,控制水热反应的温度为150~180℃,时间为10‑14h,得到硝酸镧‑硝酸铁的络合物,进一步控制煅烧的目标温度为650℃~850℃,时间为4‑6h,对络合物进行煅烧,得到LaFeO3颗粒;S2、LaFeO3颗粒、氯化铜和单质硫在乙二胺溶剂中反应生成黑色沉淀物,所述黑色沉淀物经洗涤离心和烘干处理后,得到所述LaFeO3基异质结复合光催化纳米材料LaFeO3/Cu9S5。本发明通过Cu9S5与LaFeO3的复合,构造出一种更为高效、载流子分离能力更强、吸光范围更广的还原光催化异质结复合材料,可同时应用于光催化CO2还原和有机污染物降解,在一定程度上提高催化纳米材料对CO2吸附和活化的能力。
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