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。

    基于二氧化钛纳米管的透明电极制备方法

    公开(公告)号:CN102881455B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201210358379.4

    申请日:2012-09-21

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛纳米管的透明电极制备方法,将不同厚度的二氧化钛纳米管薄膜利用再次阳极氧化法从钛金属基底上剥落下来,改善二氧化钛纳米管薄膜的质量和结晶度,并把二氧化钛纳米管薄膜粘附到不同的透明导电衬底上,形成单层或多层的基于二氧化钛纳米管的透明电极。本发明实现了高质量、高结晶度,单层或多层结构的基于二氧化钛纳米管的透明电极的制备,具有简单可靠、灵活性高的特点,有利于二氧化钛纳米管在包括染料敏化太阳电池等不同领域的应用。

    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。

    基于二氧化钛纳米管的透明电极制备方法

    公开(公告)号:CN102881455A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210358379.4

    申请日:2012-09-21

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛纳米管的透明电极制备方法,将不同厚度的二氧化钛纳米管薄膜利用再次阳极氧化法从钛金属基底上剥落下来,改善二氧化钛纳米管薄膜的质量和结晶度,并把二氧化钛纳米管薄膜粘附到不同的透明导电衬底上,形成单层或多层的基于二氧化钛纳米管的透明电极。本发明实现了高质量、高结晶度,单层或多层结构的基于二氧化钛纳米管的透明电极的制备,具有简单可靠、灵活性高的特点,有利于二氧化钛纳米管在包括染料敏化太阳电池等不同领域的应用。

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