-
公开(公告)号:CN104888810B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510228948.7
申请日:2015-05-06
IPC: B01J27/043 , C02F1/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种掺杂Fe的锌基硫化物光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。为了解决现有的光催化效果差,不易降解有机物的问题,提供一种掺杂Fe的锌基硫化物光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂的结构式为Zn(2‑3x)/2FexS,该方法包括将Zn2+盐和Fe3+盐加入水中,搅拌混合均匀,得到相应的混合液;再加入硫源和稳定剂后,然后控制温度在95℃~145℃的条件下进行微波水热反应,反应结束后,进行分离、洗涤和干燥,得到光催化剂Zn(2‑3x)/2FexS。本发明的光催化剂具有粒径小和颗粒均匀,收率高,且工艺方法易于操作,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN104888810A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510228948.7
申请日:2015-05-06
IPC: B01J27/043 , C02F1/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种掺杂Fe的锌基硫化物光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。为了解决现有的光催化效果差,不易降解有机物的问题,提供一种掺杂Fe的锌基硫化物光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂的结构式为Zn(2-3x)/2FexS,该方法包括将Zn2+盐和Fe3+盐加入水中,搅拌混合均匀,得到相应的混合液;再加入硫源和稳定剂后,然后控制温度在95℃~145℃的条件下进行微波水热反应,反应结束后,进行分离、洗涤和干燥,得到光催化剂Zn(2-3x)/2FexS。本发明的光催化剂具有粒径小和颗粒均匀,收率高,且工艺方法易于操作,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN204694686U
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201520420876.1
申请日:2015-06-18
IPC: G01N31/12
Abstract: 本实用新型提供了一种用于燃烧实验的装置,属于化合物制备技术领域。它解决了现有燃烧实验的装置在实验中由于自燃造成飞溅导致的粉体流失等技术问题。本用于燃烧实验的装置,包括杯体和杯盖,杯盖内具有空腔,杯盖的下表面设有与空腔连通的进气孔,杯盖的上表面设有与空腔连通的出气孔,进气孔和出气孔的位置相错开,空腔内设有能够过滤颗粒物并使气体通过的滤板,滤板位于进气孔和出气孔之间且滤板将空腔隔断,滤板的边缘与空腔的内壁相固定。本实用新型直接将滤板设置在杯盖内,免去了人工操作,不但提高了过滤效果,而且操作更加简便。
-
公开(公告)号:CN203373149U
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201320289307.9
申请日:2013-05-10
IPC: C01B13/14
Abstract: 一种用于甘氨酸-硝酸盐燃烧法的可视自燃装置,其特征在于用于甘氨酸-硝酸盐燃烧法的自燃装置包括玻璃杯体、杯盖、橡胶圈和操纵杆,在杯盖上设置把手,在杯盖上在设置进料孔和小孔,在操纵杆的底端安装椭圆形挡片,在操纵杆的顶端安装搅拌扶手,在操纵杆上椭圆形挡片和搅拌扶手之间安装可压缩支架;玻璃杯体是上端开口的倒锥形玻璃杯,杯盖通过橡胶圈密封盖在玻璃杯体的上,操纵杆穿过杯盖上的小孔,将操纵杆上的搅拌扶手置于玻璃杯体外,操纵杆上的椭圆形挡片和安装可压缩支架置于玻璃杯体内。
-
公开(公告)号:CN108772080B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810699614.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 台州职业技术学院
IPC: B01J27/18 , B01J37/34 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种具有纳米异质结的一维纳米线复合光催化剂的制备方法,它涉及一种纳米复合光催化剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有的光催化剂存在可见光条件下对有机物降解效率低的问题。制备方法:一、制备钛酸锶纳米线;二、复合得到具有纳米异质结的一维Ag3PO4@SrTiO3纳米线复合光催化剂。优点:在可见光源下降解35min内,对亚甲基蓝的降解效果最高达到98%以上。本发明具有纳米异质结的一维Ag3PO4@SrTiO3纳米线复合光催化剂作为可见光催化剂降解有机物。
-
公开(公告)号:CN103359771A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310197245.3
申请日:2013-05-10
Applicant: 台州职业技术学院
IPC: C01G3/00
Abstract: 一种自燃装置及其利用自燃装置采用超声-燃烧法低温制备La2CuO4超细粉体的方法,它涉及一种制备类钙钛矿型复合氧化物La2CuO4超细粉末的制备方法。本发明的目的是要解决现有不存在合适的燃烧装置,导致燃烧不完全,自燃时间过长,且收集困难,无法实现大批量制备La2CuO4超细粉体的问题。一种自然装置包括玻璃杯体、杯盖、橡胶圈和操纵杆。方法:一、配制溶液;二、混合;三、燃烧;四、研磨;五、烧结,即得到La2CuO4超细粉体。本发明优点:一、加快自燃速度,缩短自燃时间;二、自燃过程中实现可视;三、提高粉体收集率;四、大批量制备;五、燃烧完全;六、低温烧结。本发明主要用于制备La2CuO4超细粉体。
-
公开(公告)号:CN108772080A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810699614.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 台州职业技术学院
IPC: B01J27/18 , B01J37/34 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/18 , B01J23/002 , B01J27/1817 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B01J37/031 , B01J37/342 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 一种具有纳米异质结的一维纳米线复合光催化剂的制备方法,它涉及一种纳米复合光催化剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有的光催化剂存在可见光条件下对有机物降解效率低的问题。制备方法:一、制备钛酸锶纳米线;二、复合得到具有纳米异质结的一维Ag3PO4@SrTiO3纳米线复合光催化剂。优点:在可见光源下降解35min内,对亚甲基蓝的降解效果最高达到98%以上。本发明具有纳米异质结的一维Ag3PO4@SrTiO3纳米线复合光催化剂作为可见光催化剂降解有机物。
-
公开(公告)号:CN103359771B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310197245.3
申请日:2013-05-10
Applicant: 台州职业技术学院
IPC: C01G3/00
Abstract: 一种利用自燃装置采用超声-燃烧法低温制备La2CuO4超细粉体的方法,它涉及一种制备类钙钛矿型复合氧化物La2CuO4超细粉末的制备方法。本发明的目的是要解决现有不存在合适的燃烧装置,导致燃烧不完全,自燃时间过长,且收集困难,无法实现大批量制备La2CuO4超细粉体的问题。方法:一、配制溶液;二、混合;三、燃烧;四、研磨;五、烧结,即得到La2CuO4超细粉体。本发明优点:一、加快自燃速度,缩短自燃时间;二、自燃过程中实现可视;三、提高粉体收集率;四、大批量制备;五、燃烧完全;六、低温烧结。本发明主要用于制备La2CuO4超细粉体。
-
公开(公告)号:CN110697868A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911176863.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 台州职业技术学院
Abstract: 一种纳米-可见光响应型光催化废水处理装置及利用其处理污水的方法,它涉及一种废水处理装置及污水处理方法。本发明的目的是要解决光催化剂在降解废水后难以循环回收利用、规模化生产比较困难的问题。纳米-可见光响应型光催化废水处理装置包括电机、污水盛放装置、光催化剂装置、废水监测装置、密封装置、传动轴、水位监测装置和若干LED灯;方法:一、依据污水盛放装置实际载水体积确定光催化剂装置表面纳米纤维膜的负载量;二、启动装置处理废水,当有机污染物降解率达到90%以上排除处理后污水;三、重复步骤二操作。本发明主要用于处理废水中有机污染物。
-
公开(公告)号:CN106868633A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710134054.0
申请日:2017-03-07
Applicant: 台州职业技术学院
CPC classification number: D01F9/08 , B01J23/002 , B01J23/04 , B01J35/004 , B01J35/06 , D01D1/02
Abstract: 本发明采用一步静电纺丝法制备出100‑200nm的钛酸锶/二氧化钛(金红石相)复合纳米纤维材料,方法简便,可操作性强。所得纤维尺寸可控、分布均一且连续性好。本发明所制备的SrTiO3/TiO2(金红石相)复合纳米纤维相比单一的TiO2(金红石相)和单一的SrTiO3光催化活性方面都有非常大的提高,在光催化降解难降解有机污染物如甲基橙、亚甲基蓝、罗丹明B等方面有重要的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-