本发明涉及光电催化领域,尤其涉及一种脉冲电位模式提高CuO光电催化CO2转化效率的方法。所述方法包括以下步骤:阳极氧化:以经过预处理的钛片作为阳极,对其进行恒电位阳极氧化,得到预基体,对预基体进行退火处理得到基体;电沉积:将基体置于含铜电解液中浸渍,通过脉冲电沉积的方式在基体表面电沉积铜,再通过热处理得到CuO/TNTs复合电极;脉冲电位模式还原:以所得CuO/TNTs复合电极作为工作电极,铂电极作为对电极,将其浸于电解液中并不断导入CO2,以氙灯为光源,通过设置不同电位进行脉冲电位模式还原CO2。本发明大幅度提高了电沉积精度,对制造设备要求低,具有成本低、效率高、易实现等优点,能够良好地实现量产。
📄 2019110836313
📂 C25D11_26
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-07
本发明公开了一种将乙二醛光电催化氧化为乙醛酸的合成方法,该方法采用阴阳两电极电解槽,阴阳两极由阳离子膜隔开,以WO3、TiO2或BiVO4半导体材料为阳极,石墨碳材料为阴极,在光辐射及施加偏压的条件下,对含有乙二醛的无机酸溶液进行光电催化氧化,最后合成得到乙醛酸;本发明采用WO3、TiO2、BiVO4半导体材料作为光阳极,避免了贵金属及有害材料的使用,反应条件温和,工艺简单易控制,成本低廉;本发明具有优异的乙二醛催化氧化性能,乙醛酸产率最高达到239mmol/m2·h,选择性达到95%,该法与化学氧化法和电化学氧化法相比,环境友好,具有广泛的应用前景。
📄 2021110299556
📂 C25B3_21
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-03
本发明公开了一种苯胺分子改性半导体光阳极及其制备方法与光电催化甘油氧化的应用;所述的光阳极以生长在导电玻璃(FTO)基底上的WO3、TiO2或BiVO4等为基础材料,再于其表面接枝分子级别的苯胺单体分子;这种改性手段不仅可以优化基础光阳极材料的电子结构以得到较高的光生电子‑空穴对迁移效率和存活时间,还可以形成空间位阻影响甘油分子在光阳极材料表面的吸附状态从而提升选择性;本发明改良的光阳极材料在光电催化甘油氧化为甘油醛、甘油酸、二羟基丙酮等高附加值的三碳产物的应用中表现出优异的催化活性和稳定性。
📄 2024114520927
📂 C25B11_04
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-17
本发明属于光催化电极材料制备技术领域,具体涉及一种光电催化材料电极的制备方法。本发明中,采用溶胶凝胶法制备TiO2nano‑Ce,采用阳极氧化法制备Ti/TiO2NTs,采用脉冲电沉积法制备Ti/TiO2/PbO2/TiO2nano‑Ce。本发明,通过稀土元素Ce的掺杂,使PbO2颗粒变小,比表面显著增加。与纯PbO2电极相比,催化活性更高,寿命更长,稳定性更好。采用脉冲电沉积的方法将TiO2nano‑Ce修饰到纳米管中,将Ti/TiO2NTs电极作为阳极,Pt片作为阴极,饱和甘汞电极作为参比电极,放入含有TiO2nano‑Ce电镀液中,采用特殊配方并通过稳压脉冲电流沉积的方法制备Ti/TiO2/PbO2/TiO2nano‑Ce电极,不仅操作简单,还提高了沉积层的纯度、密度、均匀度,并降低其空隙率,提高了电极的稳定性和催化性能。
📄 2017112683559
📂 C25B11_06
👤 淮南师范学院
📅 2017-12-05
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
本实用新型涉及一种光电催化协同空气净化装置,包括起固定作用的壳体,所述壳体的内部设置有自上而下间隔平行安装并相互串联或并联的光催化阳极,所述壳体内部设置有与所述光催化阳极平行安装的光催化阴极,所述光催化阴极上设置有与光催化阳极相连接的吸水性隔膜,所述壳体的中部设置有紫外灯。该装置可在电助光催化过程中,在光催化阳极和光催化阴极之间施加电压,在电场作用下实现光生电子-空穴对的有效分离,有效地提高羟基自由基的产率,从而提高空气净化效率,该方案提供的装置结构简单、紧凑,易于实现,在家用及商用空气净化器、空调和新风系统中都有很好的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
📄 2018214517553
📂 B01D53_86
👤 泉州师范学院
📅 2018-09-06
本发明公开了一种上升流光电催化氧化装置,包括:壳体,其下端设有进水口、上端设有出水口;极板,其包括多个第一极板和第二极板,第一极板外缘抵接壳体内壁且其中部设置有水孔,第二极板外缘与壳体内壁之间形成有第一间隙;多个灯管,每个灯管均设于相邻两个第二极板之间,且每个灯管均中部内置于水孔并与水孔内壁之间形成有第二间隙;第一极板和第二极板均为球面结构。本发明一方面设置交错布置的第一极板和第二极板,使得污水交替由第一间隙和第二间隙中通过,其有利于延长污水在壳体内的光电催化氧化的时间,提高污水处理效率,另一方面第一极板和第二极板均为球面结构,其提高了灯管的光催化效率,避免了污泥沉淀积累于极板上。
📄 2017102068854
📂 C02F1_32
👤 武汉市镱泰智能环保科技有限公司
📅 2017-03-31
本实用新型涉及空气净化装置领域,尤其涉及一种持续利用的光电催化空气净化装置,包括有箱体、第一过滤组件、清洁组件、光电催化组件、调节组件、第二过滤组件和输送组件,第一过滤组件设置于箱体的内部,清洁组件设置于箱体的内部,第一过滤组件设置于清洁组件的内部,光电催化组件设置于第一过滤组件的一侧,调节组件设置于箱体的顶面上,调节组件与光电催化组件连接,第二过滤组件设置于光电催化组件的一侧,输送组件设置于箱体的外部;该空气净化装置通过设置清洁结构,可以对过滤结构进行清洁,从而可以将过滤结构上附着的灰尘除去,从而可以实现空气净化装置的持续利用。
📄 2023229941991
📂 B01D53_86
👤 燕山大学
📅 2023-11-07
一种三维石墨炔/Fe3O4纳米复合材料的制备方法,包括步骤(1)三维石墨炔的处理;(2)将一定浓度的FeCl3和FeCl2溶液混合后在氮气保护下剧烈搅拌,将处理好的石墨炔GDY分散于混合溶液中,保持30-50℃恒温,逐滴加入强碱,调节溶液pH值,反应一段时间后迅速升温,在一定温度下恒温继续搅拌反应一段时间;最后自然冷至室温,分离,清洗后真空干燥,得到三维石墨炔/Fe3O4纳米复合材料。该复合材料利用了GDY的三维表面结构、极大的有效表面积,和石墨炔本身优异的表面特性,将Fe3O4纳米颗粒致密而均匀的负载于石墨炔纳米片表面,极大提高了Fe3O4纳米颗粒的稳定性和分散性。此复合材料可用于污水净化。
📄 2020106498711
📂 C01G49_06
👤 湖南科技大学
📅 2020-07-08
本发明涉及一种通过光电技术制备Pt/BiVO4/Bi2O3催化剂的方法及其在光电催化中的应用。具体包括如下步骤:(1)首先采用浸渍氢还原法制备Pt/BiVO4;(2)将Pt/BiVO4涂覆到导电基底,置于碱性电解液中,进行电化学处理,同时用氙灯作为光源辐照涂覆在导电基底上的Pt/BiVO4,即得到Pt/BiVO4/Bi2O3催化剂。本发明优势在于,光电作用下BiVO4表面原位生成Bi2O3,得到BiVO4/Bi2O3异质结,具有界面面积大、界面接触紧密等特点;本发明所涉及的Pt/BiVO4/Bi2O3对甲醇等电催化氧化和光电催化氧化具有良好的催化性能。此外,本发明所涉及的制备工艺简单、绿色环保。
📄 2020101094069
📂 H01M4_86
👤 青岛科技大学
📅 2020-02-22
本发明涉及一种通过光辐照制备Pt/BiVO4/Bi2O3催化剂的方法及其在光电催化中的应用。具体包括如下步骤:(1)首先采用浸渍氢还原法制备Pt/BiVO4;(2)将Pt/BiVO4涂覆到导电基底,置于碱性电解液中,用氙灯作为光源对涂覆在导电基底上的Pt/BiVO4辐照一定时间,即得到Pt/BiVO4/Bi2O3催化剂。本发明优势在于,光辐照下BiVO4表面能够原位生成Bi2O3,得到BiVO4/Bi2O3异质结,具有界面面积大、界面接触紧密等特点;本发明所涉及的Pt/BiVO4/Bi2O3对甲醇等电催化氧化和光电催化氧化具有良好的催化性能。此外,本发明所涉及的制备工艺简单、绿色环保。
📄 202010109394X
📂 B01J23_648
👤 青岛科技大学
📅 2020-02-22
本发明公开了首先通过溶剂热法结合沉淀法,在钴基沸石咪唑酯骨架表面负载含硫空位的硫化铋纳米棒,得到含硫空位硫化铋的钴基沸石咪唑骨架前驱体,然后将含硫空位硫化铋的钴基沸石咪唑骨架前驱体硫化,构筑了中空多面体结构的含阴、阳离子双空位的Bi2S3‑δ/Co1‑xS复合材料,在可见光照射以及小幅外加偏压下,可利用Bi2S3‑δ/Co1‑xS复合材料光电催化剂实现催化产氢同步降解有机污染物的双功能应用,本发明工艺简单,对设备要求低,污染小,太阳光利用范围大,引入的硫空位、钴空位可显著提高光生电荷的分离能力,并有望应用于高效的太阳能光电催化分解水制氢同步降解有机污染物。
📄 2023109941052
📂 B01J27_043
👤 南昌航空大学
📅 2023-08-09