纳米钌负载氮掺杂碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118547320A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410863595.7

    申请日:2024-06-29

    Abstract: 本发明公开了纳米钌负载氮掺杂碳材料及其制备方法和应用,所述方法,包括:S1、将竹粉与酸混合,加热活化后水洗至中性,烘干后得到活化后的竹粉;S2、活化后的竹粉和三聚氰胺混合研磨,在惰性气体和高温条件下进行预碳化,预碳化后的产物与碱混合,加入去离子水搅拌,加热干燥后转移至瓷舟中在惰性气体和高温条件下碳化之后用酸去除所得产物中残余的碱,再依次用去离子水和无水乙醇洗涤至中性,烘干后制得氮掺杂碳材料;S3、取氮掺杂碳材料与乙醇混合,然后与含有钌的乙醇溶液混合,搅拌和超声处理使溶液充分混合,加热蒸发乙醇,即得;解决了现有技术存在的原料昂贵、制备过程复杂、析氢电势高的问题。

    一种光催化膜水解产氢气的方法

    公开(公告)号:CN110577189B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN201910891763.2

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种光催化膜水解产氢气的方法,属于复合膜材料技术领域。在光照射条件下,利用Bi2MoO6/g‑C3N4复合催化薄膜催化分解水产生氢气;Bi2MoO6/g‑C3N4复合催化薄膜是将Bi2MoO6/g‑C3N4投加到复合薄膜PPSU/PEI中获得;Bi2MoO6/g‑C3N4的投加量为PPSU/PEI复合薄膜质量的0.4%‑3.2%。Bi2MoO6/g‑C3N4具有廉价易得、无毒环保和化学性质稳定优点;将其投加于复合薄膜PPSU/PEI中制备得到复合催化薄膜,表现出更优异光催化性能。将复合催化薄膜应用于由水光解产氢气中,产氢速率接近1600μmol/(hr·m3·kPa)。

    一种生活污水厂二沉池污泥的处理方法

    公开(公告)号:CN111320347A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010182640.4

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种生活污水厂二沉池污泥的处理方法,其包括如下步骤:对竹粉进行改性,在生活污水厂的二沉池污泥中投加改性后竹粉,混匀后得到二级污泥;将所述二级污泥在经过珠磨机处理后,得到三级污泥;将所述三级污泥投加聚丙烯酰胺,混匀后得到四级污泥;将所述四级污泥用板框压滤机进行脱水,得到成品泥和废水;将所述废水输回生活污水厂进行处理,将所述成品泥作为燃料利用。本发明具有如下的有益效果:1、污泥经处理后能够极大得降低其含水率,可做燃料使用;2、采用物理法处理污泥且投加辅料为特有改性竹粉,相比于投加生物菌剂的方法经济性好;3、本发明不需采用蒸发法,能耗较低。

    一种光催化膜水解产氢气的方法

    公开(公告)号:CN110577189A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910891763.2

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种光催化膜水解产氢气的方法,属于复合膜材料技术领域。在光照射条件下,利用Bi2MoO6/g-C3N4复合催化薄膜催化分解水产生氢气;Bi2MoO6/g-C3N4复合催化薄膜是将Bi2MoO6/g-C3N4投加到复合薄膜PPSU/PEI中获得;Bi2MoO6/g-C3N4的投加量为PPSU/PEI复合薄膜质量的0.4%-3.2%。Bi2MoO6/g-C3N4具有廉价易得、无毒环保和化学性质稳定优点;将其投加于复合薄膜PPSU/PEI中制备得到复合催化薄膜,表现出更优异光催化性能。将复合催化薄膜应用于由水光解产氢气中,产氢速率接近1600μmol/(hr·m3·kPa)。

    一种三联球体式光生物反应器

    公开(公告)号:CN214458029U

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202120032103.1

    申请日:2021-01-07

    Applicant: 武夷学院

    Abstract: 本实用新型公开一种三联球体式光生物反应器,涉及藻类培养技术领域,包括环形管道,所述环形管道上设有第一球形反应器、第二球形反应器、第三球形反应器、气浮系统和曝气装置;所述环形管道包括依次连接呈环状的左侧管道、上侧管道、右侧管道和下侧管道;所述第一球形反应器、第二球形反应器和第三球形反应器从上至下依次串联在所述左侧管道上,所述第一球形反应器、第二球形反应器和第三球形反应器均与所述左侧管道连通;所述气浮系统用于使环形管道、第一球形反应器、第二球形反应器和第三球形反应器内的藻类培养液循环流动;本实用新型通过反应器结构的设计降低了反应器制造成本,提高光能利用率,进而实现微藻高效和规模化的扩大培养效果。

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