一种原位生长Ru/TiOx电极及作为析氯催化剂的应用

    公开(公告)号:CN119736666A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510035176.9

    申请日:2025-01-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种原位生长Ru/TiOx电极及作为析氯催化剂的应用。该电极材料制备方法如下:将高度清洁后的泡沫钛置于高浓度盐酸溶液中,放入油浴锅中加热,处理后的泡沫钛置于含RuCl3的盐酸溶液中进行水热反应,对反应后的样品进行清洗干燥即得上述Ru/TiOx电极。所述电极材料在含有1 M NaCl的pH=1硫酸溶液中电催化析氯的过电位为50 mV,有较好的析氯能力和优越的稳定性,有望于实现在次氯酸发生器上的应用。

    一种移动式水体净化装置

    公开(公告)号:CN109319890B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201811342406.2

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动式水体净化装置,涉及移动净水技术领域。该移动式水体净化装置包括电源组件以及浮动装置。其中,电源组件包括电源以及分别与电源的正极和负极相连的阳极和阴极,阴极用于在电源的电驱动下与水体接触产生氢气,阳极伸入水体的水面以下,且阳极用于在电源的电驱动下进行阳极絮凝;浮动装置漂浮于水体的水面,且电源设置于浮动装置的表面,阴极设置于浮动装置内,浮动装置位于水体的水面以下的位置开设有出气口;阴极在电源的电驱动下产生的氢气从出气口溢出以推动浮动装置在水体上移动。该净化装置可解决现有技术的问题,提供一种低成本且长期有效的水体处理技术,同时有效地提高水体净化的效率与质量。

    一种便携式净水器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109111012B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811342374.6

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式净水器,涉及便携式净水技术领域。本该便携式净水器包括净水器本体、电源组件以及氢气加热炉。净水器本体具有进液口、出液口以及出气口;电源组件包括电源以及阳极和阴极,阳极和阴极均伸入净水器本体内;氢气加热炉与出气口连通,且用于为净水器本体进行加热。在使用过程中,将待净化的液体从进液口输入净水器本体使得阴极和阳极至少部分位于待净化的液体的液面以下,阳极用于絮凝净水,阴极用于产生氢气,氢气从出气口排出,且用于供氢气加热炉加热净水器本体,经过氢气加热后的液体从出液口排出。该便携式净水器体积小、便于携带,同时可有效地提高净水质量与净水效果,有效地保证使用者的卫生安全与身体健康。

    一种多相均匀负载物的一步制备方法

    公开(公告)号:CN109663600B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201811330340.5

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多相均匀负载物的一步制备方法,涉及多相负载物制备技术领域。该多相均匀负载物的一步制备方法包括将多个挥发物分别放置在石英管的不同温区;向石英管通入辅助气体,并在石英管内的辅助气体的流向的下游煅烧形成多相均匀负载物。并具体地将利用CdS和MoO3挥发温度相似,且可随气流吹出的特点,将二者共挥发并在高温区反应,得到CdS纳米颗粒在超薄六边形MoO2纳米片上均匀负载的复合物,并且具有很好的光催化产氢性能。此方法用于多相负载具有制备方法简单,制备成本低廉,且不会产生对环境不利的副产物,负载均匀,性能优异等特点,在能源环境中对于一些两相材料的制备具有很好的应用前景。

    一种NH2-UiO-66/Au/In2O3光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117427695A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311406542.4

    申请日:2023-10-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种NH2‑UiO‑66/Au/In2O3光催化材料,具体涉及光催化技术领域,其中光催化材料是以In2O3为基底,还原态Au纳米颗粒和NH2‑UiO‑66修饰在In2O3表面,其中还原态Au纳米颗粒的负载量为In2O3纳米棒质量的0.1%‑10%。同时,本发明还提供了光催化材料的制备方法和在CO2捕获、CO2催化转化中的应用。本发明在In2O3基底上修饰一定量的Au纳米颗粒,产生肖特基结,以提高电荷分离效率,同时将紫外区域吸收范围拓宽至可见区域,提高光吸收能力;然后在Au纳米颗粒修饰的In2O3表面修饰NH2‑UiO‑66,提高CO2捕集能力并形成异质结,提高电荷分离效率。得到的NH2‑UiO‑66/Au/In2O3光催化材料不仅能降低光生载流子复合效率,还可以拓宽光吸收范围、增强CO2的捕捉效果和光催化还原效率。

    一种多相均匀负载物的一步制备方法

    公开(公告)号:CN109663600A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811330340.5

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多相均匀负载物的一步制备方法,涉及多相负载物制备技术领域。该多相均匀负载物的一步制备方法包括将多个挥发物分别放置在石英管的不同温区;向石英管通入辅助气体,并在石英管内的辅助气体的流向的下游煅烧形成多相均匀负载物。并具体地将利用CdS和MoO3挥发温度相似,且可随气流吹出的特点,将二者共挥发并在高温区反应,得到CdS纳米颗粒在超薄六边形MoO2纳米片上均匀负载的复合物,并且具有很好的光催化产氢性能。此方法用于多相负载具有制备方法简单,制备成本低廉,且不会产生对环境不利的副产物,负载均匀,性能优异等特点,在能源环境中对于一些两相材料的制备具有很好的应用前景。

    一种移动式水体净化装置

    公开(公告)号:CN109319890A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811342406.2

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动式水体净化装置,涉及移动净水技术领域。该移动式水体净化装置包括电源组件以及浮动装置。其中,电源组件包括电源以及分别与电源的正极和负极相连的阳极和阴极,阴极用于在电源的电驱动下与水体接触产生氢气,阳极伸入水体的水面以下,且阳极用于在电源的电驱动下进行阳极絮凝;浮动装置漂浮于水体的水面,且电源设置于浮动装置的表面,阴极设置于浮动装置内,浮动装置位于水体的水面以下的位置开设有出气口;阴极在电源的电驱动下产生的氢气从出气口溢出以推动浮动装置在水体上移动。该净化装置可解决现有技术的问题,提供一种低成本且长期有效的水体处理技术,同时有效地提高水体净化的效率与质量。

    一种便携式净水器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109111012A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811342374.6

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式净水器,涉及便携式净水技术领域。本该便携式净水器包括净水器本体、电源组件以及氢气加热炉。净水器本体具有进液口、出液口以及出气口;电源组件包括电源以及阳极和阴极,阳极和阴极均伸入净水器本体内;氢气加热炉与出气口连通,且用于为净水器本体进行加热。在使用过程中,将待净化的液体从进液口输入净水器本体使得阴极和阳极至少部分位于待净化的液体的液面以下,阳极用于絮凝净水,阴极用于产生氢气,氢气从出气口排出,且用于供氢气加热炉加热净水器本体,经过氢气加热后的液体从出液口排出。该便携式净水器体积小、便于携带,同时可有效地提高净水质量与净水效果,有效地保证使用者的卫生安全与身体健康。

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