一种泡沫状尖晶石型催化剂的制备及其应用

    公开(公告)号:CN115920889A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211384031.2

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫状尖晶石型催化剂的制备及其应用;该泡沫状尖晶石型催化剂主要通过以下步骤制备:1)将金属盐前驱体与有机物按一定比例混合均匀;2)将1)所得的体系进行煅烧反应;3)将2)所得体系进行研磨后获得泡沫状尖晶石型催化剂。本发明所制备的尖晶石型催化剂具有三维分级孔结构,该结构不仅有利于更多的活性位点的暴露和增加反应时的传质,而且具有基于孔径介导的筛分效应,从而大大提高了其催化剂在复杂水环境中高选择性去除新兴有机污染物的能力。此外,本发明的制备方法在不需要消耗额外的能量和溶剂的情况下,即可在短时间内实现泡沫状尖晶石型催化剂的制备,是一种环境友好型的催化剂合成方法。

    一种利用可见光驱动氨基苯酚甲醛树脂催化合成过氧化氢的方法

    公开(公告)号:CN112110420B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010922437.6

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明提供了一种利用可见光驱动氨基苯酚甲醛树脂催化合成过氧化氢的方法,属于半导体光催化剂的应用领域。所述合成过氧化氢的方法包括如下步骤:在常温常压下水解制备具有可见光催化性能的氨基苯酚甲醛树脂纳米球;然后将氨基苯酚甲醛树脂纳米球分散到水溶液中,在常温常压下,直接利用太阳光或者可见光合成过氧化氢。本发明提供的生产工艺具有操作安全简单、成本低、绿色环保、便于产业化等优点。本发明提供的氨基苯酚甲醛树脂光催化剂性能优异,生产的过氧化氢纯度高。

    联合回收烟气中二氧化硫并脱除氮氧化物的系统及方法

    公开(公告)号:CN112915755A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110186881.0

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种联合回收烟气中二氧化硫并脱除氮氧化物的系统及方法。通过臭氧氧化烟气中的氮氧化物为二氧化氮;烟气经亚硫酸钠和亚硫酸铵吸收,二氧化硫转化为亚硫酸氢盐,氮氧化物转化为硝酸盐和亚硝酸盐;经蒸发和再生过程将二氧化硫富集回收;利用电化学还原过程将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氨氮,氨氮返回吸收塔作为吸收液循环使用。与传统的钠碱湿式吸收方法相比,本发明利用湿式吸收与电化学还原联合技术,在回收二氧化硫的同时,去除烟气中的氮氧化物并将二氧化硫作为吸收剂循环利用;同时,利用铵盐湿法吸收,有效解决氧化副产物硫酸钠低温易结晶导致的堵塞管道问题。

    一种利用可见光驱动氨基苯酚甲醛树脂催化合成过氧化氢的方法

    公开(公告)号:CN112110420A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010922437.6

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明提供了一种利用可见光驱动氨基苯酚甲醛树脂催化合成过氧化氢的方法,属于半导体光催化剂的应用领域。所述合成过氧化氢的方法包括如下步骤:在常温常压下水解制备具有可见光催化性能的氨基苯酚甲醛树脂纳米球;然后将氨基苯酚甲醛树脂纳米球分散到水溶液中,在常温常压下,直接利用太阳光或者可见光合成过氧化氢。本发明提供的生产工艺具有操作安全简单、成本低、绿色环保、便于产业化等优点。本发明提供的氨基苯酚甲醛树脂光催化剂性能优异,生产的过氧化氢纯度高。

    可利用高色度含醇废水氢‑电联产的光化学电池装置

    公开(公告)号:CN104846394B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510179360.7

    申请日:2015-04-15

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明提供了一种可利用高色度含醇废水氢‑电联产的光化学电池装置。包括:以疏水多孔膜将反应器分为两区,阳极液为高色度含醇废水,阴极液为酸性溶液;以沉积铂黑的镀铂片作阴极;将负载TiO2光催化剂的旋鼓作阳极,通过转轴控制转速,在其表面形成微米级的液膜;激发光易于透过液膜照射到催化剂表面,产生空穴和电子,空穴氧化有机物后复合,可再被光激发,电子则通过外电路流入阴极区还原产氢;对阴极区氢气进行取样测定,并对外电路电流实时监测,完成利用高色度含醇废水实现氢‑电联产的过程。本发明实现了同步产电、产氢、处理高色度含醇废水的三重功效;无需外加电压,实现了将有机污染物的化学能转化成氢能和电能等清洁的能源形式。

    尖锥结构光阳极光电转盘处理有机废水光电催化的方法

    公开(公告)号:CN102030387A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010527940.8

    申请日:2010-11-02

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种化工技术领域的尖锥结构光阳极光电转盘处理有机废水光电催化的方法。包括:采用不锈钢圆盘或钛圆盘作为基底,将基底加工为尖锥结构;将TiO2光催化剂负载在基底上,在转轴上组成光电转盘,用作光阳极,光阳极的转轴与马达相连接;以Cu片做阴极,放置在光阳极对面反应槽内壁处,通过导线与直流电源的负极相连接;使光阳极表面形成一层液膜;采用激发光源照射光阳极,使激发光透过液膜照射到光阳极表面;对出水取样分析,测定废水中有机物的去除率,完成难降解有机废水的处理。本发明在大大降低有机废水对光的吸收;提高了激发光的利用率和光电催化降解效率;增大了光阳极的表面积,强化了传质,提高了光(电)催化的降解效率。

    尖劈结构光阳极光电转盘处理有机废水光电催化的方法

    公开(公告)号:CN101993129A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010528324.4

    申请日:2010-11-02

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 一种化工技术领域的尖劈结构光阳极光电转盘处理有机废水光电催化的方法。包括:采用不锈钢圆盘或钛圆盘作为基底,将基底加工为尖锥结构;将TiO2光催化剂负载在基底上,在转轴上组成光电转盘,用作光阳极,光阳极的转轴与马达相连接;以Cu片做阴极,放置在光阳极对面反应槽内壁处,通过导线与直流电源的负极相连接;使光阳极表面形成一层液膜;采用激发光源照射光阳极,使激发光透过液膜照射到光阳极表面;对出水取样分析,测定废水中有机物的去除率,完成难降解有机废水的处理。本发明在大大降低有机废水对光的吸收;提高了激发光的利用率和光电催化降解效率;增大了光阳极的表面积,强化了传质,提高了光(电)催化的降解效率。

    斜板式液膜光电催化处理难降解有机废水的方法

    公开(公告)号:CN101254962A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810035838.9

    申请日:2008-04-10

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种斜板式液膜光电催化处理难降解有机废水的方法,用直接热氧化法或溶胶—凝胶法将TiO2光催化剂固定在不锈钢或钛基底上作光阳极,以60°倾斜角放置在反应槽中,光阳极的上部与储液槽相连,底部浸没在废水中;以Cu片作阴极,光阳极和Cu阴极分别与直流电源的正负极相连接,调节电压为0.6-1.0V,用蠕动泵将废水从反应槽泵入储液槽中,使废水经储液槽溢出流过光阳极表面形成一层液膜,激发光只需透过该液膜即可照射到光阳极表面。本发明大大降低了有机废水本身对光的吸收,提高了激发光源的利用率和光电催化降解效率,同时废水的循环流动加快了电极表面和主体溶液物质的交换更新,强化了传质,提高了降解效率。

    一种磁性尖晶石吸附型电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119977085A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510183494.X

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明属于环境电催化电极制备技术领域,具体涉及一种磁性尖晶石吸附型电极的制备方法及其应用。具体制备步骤如下:1)将磁性尖晶石催化剂分散于电解液中,形成悬浮体系;2)在悬浮体系中,以泡沫镍作为阴极构建双电极电化学体系;3)搅拌悬浮体系,并进行电解反应,烘干后获得磁性尖晶石吸附型电极。本发明所制备的吸附型电极不需要添加额外粘结剂即可实现磁性尖晶石催化剂在泡沫镍基底上的固定,克服了因粘结剂而导致的活性位点数量和导电性骤减的难题,大大提高了电极催化降解能力。此外,本发明的制备方法不需要消耗额外的粘结剂和有机溶剂,能够有效降低尖晶石电极的合成成本和减少废液的排放,是一种环境友好型的催化剂合成方法。

    一种二氧化硫湿法吸收并再生回收的系统及方法

    公开(公告)号:CN112933907A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110181791.2

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫湿法吸收并再生回收的系统及方法。使用亚硫酸钠吸收烟气中的二氧化硫;饱和吸收液再生过程将二氧化硫富集析出并回收;利用双极膜电渗析方法将吸收过程的氧化副产物硫酸钠转化为碱、酸和稀硫酸钠盐溶液,产生的碱进入二氧化硫吸收塔作为吸收液继续吸收二氧化硫,酸进入浓缩再生器,与亚硫酸氢钠反应生成二氧化硫,并富集回收二氧化硫。与传统技术方法及工艺相比,本发明在吸收去除并再生回收二氧化硫的基础上,实现常温常压条件下完全析出并回收二氧化硫的目的,解决传统回收工艺条件苛刻、效率低以及吸收过程需额外补充吸收液的问题,降低工艺成本,同时再利用吸收过程的氧化副产物硫酸钠。

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