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公开(公告)号:CN102068999A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201110004589.9
申请日:2011-01-11
Applicant: 中山大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了卤化银复合材料在可见光条件下催化二氧化碳制备碳氢化合物的应用。卤化银复合材料由AgX和具有导电性能的载体如GP、EGP、GO、CNT、GAC、Zeolite、TiO2等构成,形成AgX/片状石墨、AgX/膨胀石墨、AgX/石墨烯、AgX/碳纳米管、AgX/粒状活性炭、AgX/沸石、AgX/TiO2等。本发明还公开了一种制备卤化银复合材料的方法,是采用湿法共沉淀在阳离子型表面活性剂辅助下使AgX均匀分散在载体表面。卤化银复合材料能高效利用太阳光,在可见光下AgX被激发,产生的电子从AgX的导带转移到导电载体表面,提高了卤化银复合材料的可见光催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN102826607A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210290062.1
申请日:2012-08-15
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔铁酸锌、还公开了该介孔铁酸锌的制备方法、利用该介孔铁酸锌制备磁性碳纳米管的方法、介孔铁酸锌在水处理中的应用、磁性碳纳米管在水处理中的应用,本发明将磁性材料介孔铁酸锌与碳纳米管结合,在充分利用碳纳米管吸附性的同时,能有效的将其进行回收,降低成本并减少二次污染。
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公开(公告)号:CN102512949A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110433797.0
申请日:2011-12-22
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种利用湿法多相可见光催化氧化治理废气的方法,该方法包括:在可见光光催化反应器上设置喷淋装置,光催化反应器内装有负载型BiOI催化剂,将污染气体从底部通入装有负载型BiOI催化剂的光催化反应器中,同时启动喷淋装置喷洒液相水溶液。本发明适合应用于挥发性有机气体、含硫、氮氧化合物、硫化氢、甲硫醇等气体污染物的脱除和治理,采用该技术治理废气同时可以防止二次污染物的产生。本发明工艺流程及催化剂制备简单、可重复利用、成本低廉、操作简单。
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公开(公告)号:CN102068895A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010588747.5
申请日:2010-12-15
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明属于化学氧化技术处理恶臭污染物质领域,涉及一种利用六价高铁盐溶液处理恶臭性气体的方法。恶臭对人类的呼吸、循环、消化、内分泌及神经系统都会产生危害性,恶臭污染已经成为众多亟亟需要解决的环境污染问题之一,本发明提出了利用六价高铁盐溶液与恶臭物质发生化学氧化反应,使恶臭物质中的活性基团发生变化。恶臭性气体中的硫化氢、氨气、甲硫醇等恶臭物质经过六价高铁盐溶液的氧化作用,恶臭废气中的活性基团被氧化成无毒和无危害性的硫酸盐等产物,从而达到净化恶臭废气的目的,可以有效地去除恶臭废气的臭味。
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公开(公告)号:CN102068999B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110004589.9
申请日:2011-01-11
Applicant: 中山大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了卤化银复合材料在可见光条件下催化二氧化碳制备碳氢化合物的应用。卤化银复合材料由AgX和具有导电性能的载体如GP、EGP、GO、CNT、GAC、Zeolite、TiO2等构成,形成AgX/片状石墨、AgX/膨胀石墨、AgX/石墨烯、AgX/碳纳米管、AgX/粒状活性炭、AgX/沸石、AgX/TiO2等。本发明还公开了一种制备卤化银复合材料的方法,是采用湿法共沉淀在阳离子型表面活性剂辅助下使AgX均匀分散在载体表面。卤化银复合材料能高效利用太阳光,在可见光下AgX被激发,产生的电子从AgX的导带转移到导电载体表面,提高了卤化银复合材料的可见光催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN102614898A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210052800.9
申请日:2011-01-11
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种卤化银复合材料的制备方法,所述卤化银复合材料是指将卤化银负载在具有导电性能的载体表面制备而成的卤化银复合物,其中卤化银含量为载体重量的1.0%~175%,所述卤化银为溴化银或碘化银,所述具有导电性能的载体为片状石墨、膨胀石墨、石墨烯、碳纳米管、粒状活性炭、沸石或二氧化钛。本发明采用湿法共沉淀制备的复合材料可以使超细的AgX纳米颗粒均匀分散在具有导电性能的载体表面,抑制了AgX在表面的团聚。
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