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公开(公告)号:CN113617378B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202111035409.3
申请日:2021-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种磁性复合型催化剂、制备方法及专用系统和方法,该磁性复合型光催化剂为Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15/S‑g‑C3N4,其中,x为0.1‑0.5,y为0.3‑0.9。在Bi5FeTi3O15中Fe位掺杂Ni、Ti位掺杂Co得到Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15,再与S掺杂的g‑C3N4复合得到催化效率高、可见光利用率高、可重复回收使用的磁性复合型光催化剂。使用该磁性复合催化剂及配套处理专用系统充分利用可见光诱导产生强氧化性自由基以有效降解医药中间体废水中的污染物,并回收其中的盐分,利用催化剂的铁磁性避免了物料转移过程中的损失,处理过程清洁节能,无二次污染。
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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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公开(公告)号:CN102928080A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210427815.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢原子超精细结构能级测试方法及显示装置,该装置适用于量子物理专业实验研究和教学中,用以测试并显示氢原子超精细结构能级。根据量子力学原理,纯净氢气经过电离后离解为氢原子,产生的基态氢原子具有四个超精细能态,即:|F=1,mF=+1>、|F=1,mF=0>(高能态)和|F=1,mF=-1>、|F=0,mF=0>(低能态),其中F为基态氢原子角量子数,mF为磁量子数。该装置基于基态氢原子通过一定梯度的磁场后呈现高能态氢原子向中心聚焦而低能态氢原子向边缘偏转的原理制成,由氢源系统、电离系统、微泄流孔准直器、偏转磁铁、成像靶、真空系统、距离调节装置及支撑架、数据采集和分析软件等组成。
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公开(公告)号:CN113617378A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111035409.3
申请日:2021-09-03
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F9/06 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种磁性复合型催化剂、制备方法及专用系统和方法,该磁性复合型光催化剂为Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15/S‑g‑C3N4,其中,x为0.1‑0.5,y为0.3‑0.9。在Bi5FeTi3O15中Fe位掺杂Ni、Ti位掺杂Co得到Bi5Fe1‑xNixTi3‑yCoyO15,再与S掺杂的g‑C3N4复合得到催化效率高、可见光利用率高、可重复回收使用的磁性复合型光催化剂。使用该磁性复合催化剂及配套处理专用系统充分利用可见光诱导产生强氧化性自由基以有效降解医药中间体废水中的污染物,并回收其中的盐分,利用催化剂的铁磁性避免了物料转移过程中的损失,处理过程清洁节能,无二次污染。
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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:CN102928080B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210427815.9
申请日:2012-10-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢原子超精细结构能级测试方法及显示装置,该装置适用于量子物理专业实验研究和教学中,用以测试并显示氢原子超精细结构能级。根据量子力学原理,纯净氢气经过电离后离解为氢原子,产生的基态氢原子具有四个超精细能态,即:|F=1,mF=+1>、|F=1,mF=0>(高能态)和|F=1,mF=-1>、|F=0,mF=0>(低能态),其中F为基态氢原子角量子数,mF为磁量子数。该装置基于基态氢原子通过一定梯度的磁场后呈现高能态氢原子向中心聚焦而低能态氢原子向边缘偏转的原理制成,由氢源系统、电离系统、微泄流孔准直器、偏转磁铁、成像靶、真空系统、距离调节装置及支撑架、数据采集和分析软件等组成。
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