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。

    还原硝态氮为氨氮的方法

    公开(公告)号:CN111392822B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010284954.5

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 一种还原硝态氮的方法,将清洗过的泡沫铜片浸泡于含有氢氧化钠和过硫酸铵混合水溶液中,泡沫铜片表面原位生长Cu(OH)2纳米线,再经水清洗后,将修饰了Cu(OH)2纳米线的泡沫铜电极作为阴极、Pt作为对电极,置于含Pd2+的电解质溶液中,在碱性环境下外加偏电压‑1.0V进行电沉积反应,反应完成并用水清洗后得到Pd‑Cu(OH)2纳米线修饰泡沫铜。本发明的阴极基底选用泡沫铜,导电性优良,电子传输迅速,且泡沫铜具有电容双电层特征,有利于阴极表面吸附带负电的硝态氮阴离子,解决了阴离子与阴极相斥的问题;泡沫铜上原位生成Cu(OH)2纳米线,其比表面积大,能够吸附更多的硝态氮;在Cu(OH)2纳米线表面电沉积Pd催化剂以快速催化NO3‑还原为NH4+。上述原因共同加快了硝态氮还原NH4+的过程,提升了反应的选择性。

    还原硝态氮为氨氮的方法

    公开(公告)号:CN111392822A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010284954.5

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 一种还原硝态氮的方法,将清洗过的泡沫铜片浸泡于含有氢氧化钠和过硫酸铵混合水溶液中,泡沫铜片表面原位生长Cu(OH)2纳米线,再经水清洗后,将修饰了Cu(OH)2纳米线的泡沫铜电极作为阴极、Pt作为对电极,置于含Pd2+的电解质溶液中,在碱性环境下外加偏电压-1.0V进行电沉积反应,反应完成并用水清洗后得到Pd-Cu(OH)2纳米线修饰泡沫铜。本发明的阴极基底选用泡沫铜,导电性优良,电子传输迅速,且泡沫铜具有电容双电层特征,有利于阴极表面吸附带负电的硝态氮阴离子,解决了阴离子与阴极相斥的问题;泡沫铜上原位生成Cu(OH)2纳米线,其比表面积大,能够吸附更多的硝态氮;在Cu(OH)2纳米线表面电沉积Pd催化剂以快速催化NO3-还原为NH4+。上述原因共同加快了硝态氮还原NH4+的过程,提升了反应的选择性。

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