一种钯纳米花催化剂的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118904390A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410919401.0

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种钯纳米花负载炭黑(Pd‑NFs/C)制备方法,所述催化剂包括载体和金属活性组分两部分,载体为炭黑,金属活性组分为花状的钯纳米颗粒。通过抗坏血酸还原氯化钯(PdCl2)并添加卡拉胶改变金属催化剂形态结构,在炭黑表面制备分布均匀的钯纳米花(Pd‑NFs)。本方法利用卡拉胶代替表面活性剂对催化剂的形态进行改变,提高了其应用的安全性。此外整个制备过程在水溶液、室温及常压下进行,而且无需任何复杂仪器,可实现性强。所制备催化剂的Pd纳米花在炭黑表面能牢固结合,并且分散性好,能够充分发挥Pd粒子的催化活性,提高催化效率。

    一种双膜电动系统耦合功能菌剂修复铅和阿特拉津污染土壤的方法

    公开(公告)号:CN114951259B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210630364.2

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 一种双膜电动系统耦合功能菌剂修复铅和阿特拉津污染土壤的方法,涉及土壤处理技术领域。本发明的目的是为了解决传统的电动修复技术用于修复Pb污染土壤时导致土壤酸化、碱化进而不利于Pb污染土壤的修复,采用微生物修复技术去除土壤中的阿特拉津时会受到重金属毒害影响的问题。本发明采用电动修复技术与微生物修复技术联合的方式对污染土壤进行修复,产生的电场可以提高营养物质在土壤中的传质效果,使土壤中的微生物更易获取;低电压所产生的低压电场可以增加微生物的活性,促进土壤中污染物的降解,并通过阴、阳离子交换膜来阻碍电极两端产生的离子进入土壤。本发明可获得一种双膜电动系统耦合功能菌剂修复铅和阿特拉津污染土壤的方法。

    一种基于Brij-35热活化过硫酸钠体系的高氯代有机物污染土壤的修复方法

    公开(公告)号:CN119702671A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411982689.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 一种基于Brij‑35热活化过硫酸钠体系的高氯代有机物污染土壤的修复方法,涉及土壤修复技术领域。本发明的目的是为了解决传统的高氯代有机污染物由于难氧化降解、易还原脱氯的特性致使污染土壤中高氯代有机污染物存在修复效率低及降解不完全的问题。本发明提出的基于Brij‑35的热活化过硫酸钠体系,通过利用自然背景下土壤氧气的分布状态精准调控自由基的生成和转化,实现了DDT污染土壤的高效修复。该方法不仅提高了DDT的降解效率,还拓宽了高氯代有机物污染土壤修复的技术路径,为环境保护和土壤污染治理领域带来了新的希望。本发明可获得一种基于Brij‑35热活化过硫酸钠体系的高氯代有机物污染土壤的修复方法。

    铂纳米线催化剂电化学氢化大豆油脂的应用

    公开(公告)号:CN119016110A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410763257.6

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种铂纳米线催化剂的制备方法及其在电化学氢化大豆油脂中的应用,所述铂纳米线催化剂方法包括如下步骤:将碳粉、异丙醇与Nafion溶液超声混合制得催化剂浆料;将催化剂浆料用喷枪喷涂在PTFE膜上得到碳粉基体层;将基体层固定在培养皿中并加入氯铂酸和甲酸溶液得到附着于铂纳米线的碳基体,所述铂纳米线催化剂用于质子交换膜燃料电池中氢化大豆油,本发明利用本发明利用SPE氢化反应器对大豆油进行氢化,从铂纳米线(Pt‑NWs)催化剂的角度对油脂氢化工艺进行优化。铂纳米线(Pt‑NWs)的一维结构具有显著优势。纳米线结构还优化了电子转移路径,增强了电极与电解质界面的相互作用。充分发挥Pt粒子的催化性能,提高油脂氢化效率。

    骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113502283A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110789349.8

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂的制备方法及其应用,涉及土壤修复技术领域。本发明的目的是为了解决采用生物修复法修复铅污染时,由于高浓度铅会严重抑制解磷菌(PSB)的生物活性进而导致钝化效率低的问题。方法:将解磷菌置于LB培养基中,震荡培养7~9h,得到解磷菌悬浮液;将骨炭/CMC稳定化的FeS复合材料与解磷菌悬浮液混合,震荡培养5~8h,离心,洗涤,冷冻干燥,得到骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂。本发明可获得骨炭/CMC稳定化FeS复合材料负载解磷菌的功能化菌剂的制备方法及其应用。

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