一种高析氧电位长寿命的PbO2电极及制备方法

    公开(公告)号:CN102043004A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910197160.9

    申请日:2009-10-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高析氧电位长寿命的PbO2电极及制备方法,该方法是采用电化学阳极化的方法,在Ti板上预生长一层直立有序的TiO2-NTs纳米管作为中间层,然后在含有氟高分子的硝酸铅溶液中电沉积PbO2,制备出F-PbO2/TiO2-NTs/Ti电极。与传统PbO2电极相比,该电极的析氧电位高达2.4V以上,使用寿命20年以上。

    一种二氧化锡-三氧化二铁纳米管复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102745778B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201110099324.1

    申请日:2011-04-20

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化锡-三氧化二铁纳米管复合电极及其制备方法,该电极内层为铁基底,表层为SnO2和Fe2O3NTs的复合层,通过在阳极化处理制备得到的铁基体三氧化二铁纳米管(Fe2O3NTs)阵列表面,负载锡醇盐溶胶,制备得到二氧化锡-三氧化二铁纳米管(SnO2/Fe2O3NTs)复合电极。本发明制备的复合电极SnO2负载量大,颗粒直径小,与铁基Fe2O3NTs骨架结合紧密,电极表面光滑平整,不仅同时具有可见光响应强、电催化性能优良和光电协同催化效率高等特点,而且化学性能稳定,另外制备工艺简单、制作成本低廉,能有效用于染料废水及难生化氧化有机废水的降解处理,具有广泛的经济和社会效益。

    铁基Fe2O3纳米管在可见光催化降解染料废水中的应用

    公开(公告)号:CN102311153A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010221644.5

    申请日:2010-07-08

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及铁基Fe2O3纳米管在可见光催化降解染料废水中的应用,该应用具体包括以下步骤:将铁基Fe2O3纳米管作为电极置于盛有染料废水的光透化学反应容器内,以铁基Fe2O3纳米管电极作为工作电极,铂片作为对电极,为工作电极施加一个0.4V~0.6V的正偏压,使用可见光源进行光催化降解反应。与现有光催化技术相比,本发明具有可以直接利用可见光进行高效光催化的特性,并且兼具材料制备工艺简单,成本低廉,光催化效果好等优点。

    铁基Fe2O3纳米管在可见光催化降解染料废水中的应用

    公开(公告)号:CN102311153B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010221644.5

    申请日:2010-07-08

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及铁基Fe2O3纳米管在可见光催化降解染料废水中的应用,该应用具体包括以下步骤:将铁基Fe2O3纳米管作为电极置于盛有染料废水的光透化学反应容器内,以铁基Fe2O3纳米管电极作为工作电极,铂片作为对电极,为工作电极施加一个0.4V~0.6V的正偏压,使用可见光源进行光催化降解反应。与现有光催化技术相比,本发明具有可以直接利用可见光进行高效光催化的特性,并且兼具材料制备工艺简单,成本低廉,光催化效果好等优点。

    一种基于TiO2纳米管阵列化学组装贵金属纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN101560669A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910049957.4

    申请日:2009-04-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种制备贵金属纳米晶-二氧化钛纳米管复合催化电极的方法,采用超声辅助脉冲电沉积的方法,以钛基上直立生长的二氧化钛纳米管为载体,借助于Pd的高度分散性能,制备分散于纳米管中的结构稳定、催化活性高的复合催化体系。这种高度分散的球晶结构能够提供较多的表面催化活性位点,以及催化反应比表面积。本工艺操作简便,可获得高度分散于纳米管中的Pt-Pd坠入式复合球晶稳定催化体系。将其应用于燃料电池等能源领域,可望提高催化电极的催化活性和稳定性。

    一种高析氧电位长寿命的PbO2电极的制备方法

    公开(公告)号:CN102043004B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN200910197160.9

    申请日:2009-10-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高析氧电位长寿命的PbO2电极及制备方法,该方法是采用电化学阳极化的方法,在Ti板上预生长一层直立有序的TiO2-NTs纳米管作为中间层,然后在含有氟高分子的硝酸铅溶液中电沉积PbO2,制备出F-PbO2/TiO2-NTs/Ti电极。与传统PbO2电极相比,该电极的析氧电位高达2.4V以上,使用寿命20年以上。

    一种用于废水处理的Ce掺杂PbO2电极及制备方法

    公开(公告)号:CN102190351B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010121127.0

    申请日:2010-03-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于废水处理的Ce掺杂PbO2电极及其制备方法,该电极为F-PbO2-CeO2/TiO2-NTs/Ti电极。该电极的制备方法是在经阳极化处理制备得到的二氧化钛纳米管阵列(TiO2-NTs/Ti)基体上,通过稀土Ce的掺杂,采用电沉积方法制备掺杂型F-PbO2-CeO2/TiO2-NTs/Ti电极。与现有技术相比,本发明制备的PbO2电极同时具有析氧电位高、催化活性强、电极电化学性能稳定、工作寿命长等优点。与传统的PbO2电极相比,该电极的析氧电位高达2.4V以上,加速强化寿命超过400h,使用寿命可达40年左右。该电极制备工艺简单、制作成本低廉,能有效用于高浓度难生化降解有机废水的电化学氧化处理,具有广泛的经济和社会效益。

    一种应用于太阳能降解环境污染物的光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102019190B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN200910195997.X

    申请日:2009-09-21

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种应用于太阳能降解环境污染物的光催化剂的制备方法,该方法是以金属钛基体上直立生长的TiO2纳米管(TiO2-NTs)为载体,采用CdS作为敏化剂来拓宽光催化剂在可见区域的吸收谱带,且通过在TiO2-NTs/CdS表面构筑ZnO纳米棒作为保护层,有效防止CdS的光腐蚀,提高稳定性和光催化活。与现有技术相比,本发明方法制备得到的TiO2-NTs/CdS-ZnO微观结构光催化剂在太阳能光谱范围内具有响应的高效、稳定等优点,能应用于太阳能降解环境污染物的处理。

    一种二氧化锡-三氧化二铁纳米管复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102745778A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110099324.1

    申请日:2011-04-20

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化锡-三氧化二铁纳米管复合电极及其制备方法,该电极内层为铁基底,表层为SnO2和Fe2O3NTs的复合层,通过在阳极化处理制备得到的铁基体三氧化二铁纳米管(Fe2O3NTs)阵列表面,负载锡醇盐溶胶,制备得到二氧化锡-三氧化二铁纳米管(SnO2/Fe2O3NTs)复合电极。本发明制备的复合电极SnO2负载量大,颗粒直径小,与铁基Fe2O3NTs骨架结合紧密,电极表面光滑平整,不仅同时具有可见光响应强、电催化性能优良和光电协同催化效率高等特点,而且化学性能稳定,另外制备工艺简单、制作成本低廉,能有效用于染料废水及难生化氧化有机废水的降解处理,具有广泛的经济和社会效益。

    一种用于废水处理的Ce掺杂PbO2电极及制备方法

    公开(公告)号:CN102190351A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010121127.0

    申请日:2010-03-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于废水处理的Ce掺杂PbO2电极及其制备方法,该电极为F-PbO2-CeO2/TiO2-NTs/Ti电极。该电极的制备方法是在经阳极化处理制备得到的二氧化钛纳米管阵列(TiO2-NTs/Ti)基体上,通过稀土Ce的掺杂,采用电沉积方法制备掺杂型F-PbO2-CeO2/TiO2-NTs/Ti电极。与现有技术相比,本发明制备的PbO2电极同时具有析氧电位高、催化活性强、电极电化学性能稳定、工作寿命长等优点。与传统的PbO2电极相比,该电极的析氧电位高达2.4V以上,加速强化寿命超过400h,使用寿命可达40年左右。该电极制备工艺简单、制作成本低廉,能有效用于高浓度难生化降解有机废水的电化学氧化处理,具有广泛的经济和社会效益。

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