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公开(公告)号:CN113663697A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111036588.2
申请日:2021-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/051 , B01J23/83 , C02F1/72 , B01D53/18 , B01D53/14 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种降解高COD含氟废水的异质结型类芬顿催化剂及制备方法与应用及专用系统和方法,该异质结型类芬顿催化剂通式为LaFe(1‑x)CuxO3/YMoS2,其中x为0.1‑0.5,Y为0.1‑0.5。本发明的催化剂通过Cu掺杂在LaFeO3中得到LaFe(1‑x)CuxO3,再与半导体MoS2复合改性得到。本发明配套处理系统抗氟腐蚀能力强,且耐强酸强碱,杜绝了气体排放的二次污染,不产生铁泥固废二次污染,同时实现废气吸收处理和氟元素的有效收集,绿色环保。采用本发明的催化剂及配套处理专用系统可解决高COD含氟废水难处理、成本高等结构性问题,减少污染,促进可持续发展。
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公开(公告)号:CN112023975A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010829281.7
申请日:2020-08-18
Applicant: 东南大学
IPC: B01J29/00 , B01J29/076 , B01J27/24 , B01J23/86 , B01J27/132 , B01J27/049 , B01J35/10 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种用于处理垃圾渗滤液的掺杂型光催化剂及其制备方法与应用,光催化剂采用通式A-B-LaFeO3-Y表示,A为Mn、Mo、Co或Cr,B为N、B、F或S,LaFeO3为活性组分,Y为多孔载体,A、B与LaFeO3的质量比1-4:2-8:100,LaFeO3与Y的质量比为30-40:100。本发明的催化剂通过特定金属组分和非金属组分共掺杂改性,有效调控催化剂的电子结构,抑制光生电子-空穴对复合,提高光催化效率;利用该催化剂超声波耦合光催化氧化,使光催化效率得以提高,解决目前光催化氧化技术处理效率低、周期长的问题,显著提高污染物降解效率。
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公开(公告)号:CN113663697B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111036588.2
申请日:2021-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/051 , B01J23/83 , C02F1/72 , B01D53/18 , B01D53/14 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种降解高COD含氟废水的异质结型类芬顿催化剂及制备方法与应用及专用系统和方法,该异质结型类芬顿催化剂通式为LaFe(1‑x)CuxO3/YMoS2,其中x为0.1‑0.5,Y为0.1‑0.5。本发明的催化剂通过Cu掺杂在LaFeO3中得到LaFe(1‑x)CuxO3,再与半导体MoS2复合改性得到。本发明配套处理系统抗氟腐蚀能力强,且耐强酸强碱,杜绝了气体排放的二次污染,不产生铁泥固废二次污染,同时实现废气吸收处理和氟元素的有效收集,绿色环保。采用本发明的催化剂及配套处理专用系统可解决高COD含氟废水难处理、成本高等结构性问题,减少污染,促进可持续发展。
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公开(公告)号:CN112023975B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010829281.7
申请日:2020-08-18
Applicant: 东南大学
IPC: B01J29/00 , B01J29/076 , B01J27/24 , B01J23/86 , B01J27/132 , B01J27/049 , B01J35/10 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种用于处理垃圾渗滤液的掺杂型光催化剂及其制备方法与应用,光催化剂采用通式A‑B‑LaFeO3‑Y表示,A为Mn、Mo、Co或Cr,B为N、B、F或S,LaFeO3为活性组分,Y为多孔载体,A、B与LaFeO3的质量比1‑4:2‑8:100,LaFeO3与Y的质量比为30‑40:100。本发明的催化剂通过特定金属组分和非金属组分共掺杂改性,有效调控催化剂的电子结构,抑制光生电子‑空穴对复合,提高光催化效率;利用该催化剂超声波耦合光催化氧化,使光催化效率得以提高,解决目前光催化氧化技术处理效率低、周期长的问题,显著提高污染物降解效率。
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