一种废旧电池正极材料在催化剂中的应用、催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111905720A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010823212.5

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明属于固废资源化利用技术领域,特别涉及一种废旧电池正极材料在催化剂中的应用、催化剂及其制备方法。本发明提供了一种废旧电池正极材料在催化剂中的应用,所述催化剂用于高级氧化技术中催化氧化降解有机物;所述废旧电池正极材料经煅烧得到所述催化剂。废旧电池正极材料中含有的大量过渡金属,可以形成过渡金属氧化物,作为催化剂,能够显著协同提高氧化剂在高级氧化技术中针对有机物降解的氧化降解效果。实施例测试结果表明,本发明提供催化剂在与氧化剂协同催化氧化降解水体中的有机物时,反应60min后双酚A的去除率可高达82.4%,反应120min后二甲基乙酰胺的去除率可高达79.8%。

    一种碘氧化铋/碳化硼催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111437854B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010382755.8

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种碘氧化铋/碳化硼催化剂及其制备方法和应用,属于催化材料领域。本发明提供的催化剂,包括碘氧化铋与碳化硼的复合结构,控制碘氧化铋与碳化硼的物质的量之比为1:(0.855~85.5),以使二者结合形成较多的半导体异质结,在对可见光进行响应时发生电子跃迁,通过所述异质结的连接,使得光生电子转移至BiOI一侧,空穴对转移至B4C一侧,光生电子和空穴对被分离,降低了二者的复合率,从而增加催化反应体系中活性基团的数量,以提高催化活性以及对内分泌干扰物的降解率。将本发明提供的催化剂和硫酸盐氧化技术结合后,对水中的内分泌干扰物BPS的降解率可达95%,对BPA的降解率可达98%。

    一种锆铒共掺杂的铝基除氟电极材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119873981A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510366229.5

    申请日:2025-03-26

    Abstract: 本发明属于高含氟废水处理技术领域,涉及一种锆铒共掺杂的铝基除氟电极材料制备方法及应用,提供了一种氧化锆、氧化铒共修饰的铝基除氟材料、并通过碳纳米管制备成电极材料的方法及该电极材料的应用。本申请制备而成的电极材料能在60min内实现90%以上的除氟效率,出水氟离子浓度低于1mg/L,且不受其它阴离子的干扰,具有高选择性和高处理效率,运行成本低;此外,该电极材料还能很好的实现氟离子脱附和再生,具有较高的重复利用性能。

    一种废旧电池正极材料在催化剂中的应用、催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111905720B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010823212.5

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明属于固废资源化利用技术领域,特别涉及一种废旧电池正极材料在催化剂中的应用、催化剂及其制备方法。本发明提供了一种废旧电池正极材料在催化剂中的应用,所述催化剂用于高级氧化技术中催化氧化降解有机物;所述废旧电池正极材料经煅烧得到所述催化剂。废旧电池正极材料中含有的大量过渡金属,可以形成过渡金属氧化物,作为催化剂,能够显著协同提高氧化剂在高级氧化技术中针对有机物降解的氧化降解效果。实施例测试结果表明,本发明提供催化剂在与氧化剂协同催化氧化降解水体中的有机物时,反应60min后双酚A的去除率可高达82.4%,反应120min后二甲基乙酰胺的去除率可高达79.8%。

    一种碘氧化铋/碳化硼催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111437854A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010382755.8

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种碘氧化铋/碳化硼催化剂及其制备方法和应用,属于催化材料领域。本发明提供的催化剂,包括碘氧化铋与碳化硼的复合结构,控制碘氧化铋与碳化硼的物质的量之比为1:(0.855~85.5),以使二者结合形成较多的半导体异质结,在对可见光进行响应时发生电子跃迁,通过所述异质结的连接,使得光生电子转移至BiOI一侧,空穴对转移至B4C一侧,光生电子和空穴对被分离,降低了二者的复合率,从而增加催化反应体系中活性基团的数量,以提高催化活性以及对内分泌干扰物的降解率。将本发明提供的催化剂和硫酸盐氧化技术结合后,对水中的内分泌干扰物BPS的降解率可达95%,对BPA的降解率可达98%。

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