本发明公开了一种高催化活性电极及其光电催化降解活性红195的方法,属于光电催化技术领域。电极制备为:采用阳极氧化的方法制备Ti/TiO2NT,经先还原,再在氮气气氛下煅烧后,制备出黑色Ti/TiO2NT(Ti/Black‑TiO2NT),再采用脉冲电流沉积的方法将Ni沉积到Ti/Black‑TiO2NT上,得到Ti/Black‑TiO2NT/Ni,随后通过微波合成在Ti/Black‑TiO2NT/Ni上负载MOF材料ZIF‑9颗粒,得到Ti/Black‑TiO2NT/Ni/ZIF‑9电极。采用该电极降解活性红195的方法为将该电极作为阳极,铜电极作为阴极,采用恒流恒压电源,光源采用500W氙灯,温度25℃,电流密度50mA/m2,降解液为:10mg/L活性红195,本发明制备的Ti/Black‑TiO2NT/Ni/ZIF‑9电极,电极稳定性好,用于降解染料活性红195过程中,催化效率高。
📄 2020104084887
📂 C02F1_461
👤 淮南师范学院
📅 2020-05-14
本发明属于固体超声催化技术领域,具体的涉及一种Ag2WO4/CuBi2O4复合材料在超声催化降解废水中有机污染物中的应用。方法如下:向含有有机污染物的废水中加入Ag2WO4/CuBi2O4复合材料,并在超声功率500W下,超声2h。对水中四环素的降解率可达85.05±4.84%。
📄 202410783661X
📂 B01J23_89
👤 辽宁大学
📅 2024-06-18
本发明提供了一种钾改性锰分子筛耦合低温等离子体催化降解VOCs及NOx的方法。采用双介质阻挡放电(DBD)低温等离子体,制备的钾改性锰分子筛与低温等离子体具有很好的协同作用。本发明的K/OMS‑2一段式DBD催化反应同时降解VOCs和NOx时,在输入功率65W,模拟废气中O2浓度4%,甲苯初始浓度2000mg/m3,NO初始浓度250mg/m3时,甲苯去除率达到68.5%,NO去除率达到77%,比单独DBD降解甲苯和NO降解率分别提高了23%和40%。此外,DBD耦合本发明的催化剂比单独DBD的碳平衡提高了8%,O3下降了约80%。本发明的方法实现了高性能的VOCs与NO的协同降解、低能量消耗和有效抑制副产物形成。本发明提供的催化剂和方法为工业窑炉、化工废气、硝酸废气、燃煤烟气等同时去除VOCs和NOx开辟新的思路。
📄 2022107804041
📂 B01D53_86
👤 江苏理工学院
📅 2022-07-04
本实用新型适用于废水处理技术领域,公开了一种工业废水催化降解装置,其包括废水处理箱,所述废水处理箱包括污水池、催化降解池和净水池,所述废水处理箱一侧开设有进水口,所述废水处理箱另一侧开设有出水口,所述废水处理箱外侧焊接有扶梯,所述废水处理箱和扶梯上均焊接有防护栏杆,所述废水处理箱上设有总控制室,所述污水池、催化降解池和净水池表面均设有盖板,本实用新型通过在催化降解池内部设置纳米填料层对废水进行催化处理,通过过滤器将空气吸入曝气管中,在对废水进行溶解的同时,曝气管工作,曝气管为纳米填料层中的微生物供给溶解氧,微生物对废水中的有机物进行氧化降解,从而将废水中的有机物有效的去除掉。
📄 2022235832338
📂 C02F3_02
👤 南京蔚蓝环境科技有限公司
📅 2022-12-31
已申报项目
本发明公开一种用于有机废水催化降解制氢的新型金属基炭催化剂及其制备方法。本发明将聚乙烯醇溶解于水中,加入金属盐溶液,得到前驱体溶液;所述金属盐为镍盐、铁盐、钯盐中的一种;将前驱体溶液置于在室温下干燥一段时间;干燥后的前驱体置于空气氛围中,在150~250℃下预处理得到热分解后产物;将热分解后产物置于氮气氛围中,在450~600℃下炭化处理0.5~2h,最终制备得到介孔金属基炭材料。本发明制得的金属基炭催化剂具有孔径丰富、高分散度,其催化性能优异,并且该制备工艺简单、还大大提高了材料的收率,具有工业应用前景。
📄 2022111333775
📂 B01J23_44
👤 湖州师范学院
📅 2022-09-17
本发明公开了一种含酰胺键/酯键高分子材料的绿色催化降解方法。该方法采用绿色催化剂及廉价易得的常规溶剂配置成降解反应体系,在温和条件下对含酰胺键或酯键高分子材料进行高效降解,反应结束后降解产物和反应溶液较易分离回收及循环利用,能够实现含酰胺键或酯键高分子材料的高效低成本的回收利用,符合绿色低碳、循环经济的要求。
📄 202111215829X
📂 C08J11_16
👤 河北工程大学
📅 2021-10-19
本发明属于化工废水处理技术领域,具体涉及一种光催化材料催化降解芳胺废水的方法。本发明以磷灰石为载体,六水合硝酸、六水合硝酸锌和二水合钨酸钠为原料,通过水热反应制备出镍盐修饰改性钨酸锌光催化材料,制备工艺简单;制备出的光催化材料能够降解苯胺、对氯苯胺或间甲基苯胺等芳胺,尤其是苯胺降解率高达98.6%。
📄 2018111337943
📂 C02F1_30
👤 赵兴海
📅 2018-01-17
本发明公开了一种催化臭氧降解印染废水的处理工艺,其采用的催化剂为氮掺杂氧化铈纳米棒磁性催化剂,该催化剂活性组分特殊的纳米棒状结构以及氮元素的掺杂使其具有高效的催化臭氧降解活性,该处理工艺具有操作简单、成本低廉、降解效率高等优点。
📄 2018101020176
📂 C02F9_04
👤 王建伟
📅 2018-02-01