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。

    钛掺杂钒酸铋薄膜光阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116065186A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310182848.X

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 一种钛掺杂钒酸铋薄膜光阳极及其制备方法,以硝酸铋、碘化钾水溶液对苯醌的乙醇溶液混合而成的前驱液为电解液、以氟掺杂的二氧化锡导电玻璃(FTO)为工作电极、以铂片为对电极、以Ag/AgCl为参比电极,对工作电极施加偏压‑0.1Vvs.Ag/AgCl,在FTO上沉积一层碘氧铋前驱体薄膜;再向碘氧铋前驱体薄膜上滴加四氯化钛和乙酰丙酮氧钒的二甲基亚砜混合溶液,并通过煅烧及中和处理得到钛掺杂钒酸铋薄膜光阳极。本发明得到的钛掺杂钒酸铋薄膜光阳极,具有更高的光电催化效率和电荷传输效率,可以广泛应用于光电催化产氢和光电催化降解污染物等领域。

    基于Fe/GH的燃料电池的废水处理方法

    公开(公告)号:CN118878023A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411171576.4

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 一种基于Fe/GH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石英反应池内含有难降解有机废水和Fe/GH粒子电极的电解质溶液中,并通过外部电路连通,并在阴极附近持续通入空气;光源照射复合光阳极,光源照射复合光阳极的条件下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,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Fe/GH粒子电极表面发生非均相类芬顿链式反应,产生大量HO·和O2‑·等ROS,从而实现高效的难降解有机废水有机物降解和化学能的回收。本发明显著提升废水燃料电池降解难降解有机物和回收化学能的性能,实现了难降解有机废水的高效降解和化学能回收的双重目的。

    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。

    碳酸根自由基光催化废水发电方法

    公开(公告)号:CN109665598A

    公开(公告)日:2019-04-23

    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。

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