一种Fe3O4@Bi@BiOBr复合光催化剂、催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117414850A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311371178.2

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 一种Fe3O4@Bi@BiOBr复合光催化剂、催化剂的制备方法及其应用,其原料包括:五水硝酸铋1‑2mmol、溴化钠1‑2mmol、聚乙烯吡咯烷酮1.0‑2.0g、硼氢化钠1‑2mmol、硫酸铁铵60‑210mg、硫酸亚铁铵40‑140mg分析纯;制得的复合光催化剂中含单质铋、BiOBr和Fe3O4,其中BiOBr由水热法合成,单质铋经由原位还原负载于BiOBr之上,Fe3O4由化学反应生成,单质铋经由原位还原负载于BiOBr之上,所制备的BiOBr先驱体具有很高的结晶度以及更大的比表面积,因而具有更多的活性位点并且性能稳定,有利于光催化反应的进行;铋单质负载可以改善BiOBr的导电性能,且铋的存在可以使复合催化剂的能带结构得到优化;制得的Fe3O4@Bi@BiOBr复合光催化剂中Fe3O4以粉末状形态附着于BiOBr表面,有利于光生电子的传递,有效缓减光生电子—空穴对的复合,使得本发明所制备光催化剂具有高催化活性。

    一种石墨相氮化碳纳米片的热辅助制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113680372B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202111118186.7

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4纳米片的热辅助制备方法,具体包括如下过程:将三聚氰胺放入带盖的氧化铝坩埚中,在马弗炉中加热得到体相石墨相氮化碳,二次煅烧得到石墨相氮化碳纳米片,称取石墨相氮化碳纳米片粉末分散到乙醇中,超声,得到石墨相氮化碳纳米超声悬浮液;然后,将H2PtCl6滴到石墨相氮化碳纳米超声悬浮液中,干燥过夜;最后,在H2/Ar气氛下采用管式炉加热,即得。本发明采用高温辅助热剥离以及氢气还原法,制备了Pt/g‑C3N4纳米复合光催化剂,实现了单分散Pt纳米团簇在超薄g‑C3N4纳米片上的原位热辅助负载,增强了g‑C3N4和Pt之间的相互作用,增加了金属Pt0单质在Pt纳米团簇中的比例。

    一种石墨相氮化碳纳米片的热辅助制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113680372A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111118186.7

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4纳米片的热辅助制备方法,具体包括如下过程:将三聚氰胺放入带盖的氧化铝坩埚中,在马弗炉中加热得到体相石墨相氮化碳,二次煅烧得到石墨相氮化碳纳米片,称取石墨相氮化碳纳米片粉末分散到乙醇中,超声,得到石墨相氮化碳纳米超声悬浮液;然后,将H2PtCl6滴到石墨相氮化碳纳米超声悬浮液中,干燥过夜;最后,在H2/Ar气氛下采用管式炉加热,即得。本发明采用高温辅助热剥离以及氢气还原法,制备了Pt/g‑C3N4纳米复合光催化剂,实现了单分散Pt纳米团簇在超薄g‑C3N4纳米片上的原位热辅助负载,增强了g‑C3N4和Pt之间的相互作用,增加了金属Pt0单质在Pt纳米团簇中的比例。

    一种放射性废物超临界水氧化核素脱除反应器

    公开(公告)号:CN118448079A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410477968.7

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种放射性废物超临界水氧化核素脱除反应器,包括冷却水套,所述冷却水套内设有承压式反应腔,承压式反应腔内部设有导流腔,导流腔正中设有核素盐脱除核心区,核素盐脱除核心区顶部设有端盖物料进口区,导流腔与承压式反应腔内分别设有余热回收装置;在超临界水氧化环境中实现放射性废物高效降解的同时,利用超临界水对核素盐溶解度极低的特点,以及无机盐热壁附着效应,采用多级过滤方法将核素分离,使放射性核素盐的迁移局限在反应器内的核心区,避免反应器承压壁、端盖等大体量关键部位的核素沾染,同时,反应器内不额外设置搅拌、刮刷等机械装置,以确保装置在退役后产生放射性废物的最小化;在放射性废物超临界水氧化处理领域具有显著应用价值。

    一种放射性废物超临界水氧化核素脱除反应装置

    公开(公告)号:CN222580777U

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202420823897.7

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种放射性废物超临界水氧化核素脱除反应装置,包括冷却水套,所述冷却水套内设有承压式反应腔,承压式反应腔内部设有导流腔,导流腔正中设有核素盐脱除核心区,核素盐脱除核心区顶部设有端盖物料进口区,导流腔与承压式反应腔内分别设有余热回收装置;在超临界水氧化环境中实现放射性废物高效降解的同时,利用超临界水对核素盐溶解度极低的特点,以及无机盐热壁附着效应,采用多级过滤方法将核素分离,使放射性核素盐的迁移局限在反应器内的核心区,避免反应器承压壁、端盖等大体量关键部位的核素沾染,同时,反应器内不额外设置搅拌、刮刷等机械装置,以确保装置在退役后产生放射性废物的最小化;在放射性废物超临界水氧化处理领域具有显著应用价值。

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