一种适用于室温条件下的高效除甲醛光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113058630B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110276727.2

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于室温条件下的高效降解甲醛光催化剂的制备方法及应用。首先通过制备高暴露(001)晶面的锐钛矿TiO2纳米片(TiO2(001)),再将g‑C3N4量子点(QDs)分散在TiO2(001)上,从而制备出具有较高光催化降解甲醛活性的g‑C3N4QDs/TiO2光催化剂。通过调整g‑C3N4QDs前驱体尿素的不同量来制备不同比例的g‑C3N4QDs/TiO2光催化剂,通过实验验证,当尿素与TiO2质量比为7:1时,具有最佳的光催化降解甲醛活性,且在不同相对湿度条件下保持较高的光催化除甲醛性能。在本发明中的光催化剂因原料价格低廉且环保,并且制备方法简单,具有较大的市场应用潜力。

    一种适用于中低温条件的高效脱汞光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112264075B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011239219.9

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于中低温条件的高效脱汞(Hg0)光催化剂及其制备方法。首先通过高暴露(001)晶面的TiO2(001)制备核壳结构的g‑C3N4@TiO2,再将CeO2高度分散地负载在g‑C3N4@TiO2上,显著提高Ce原子的利用效率,从而制备出具有高光催化除汞活性的CeO2‑g‑C3N4@TiO2。在50~250℃下,本催化剂表现出优异的光催化除Hg0性能,且催化性能长期保持稳定。本发明中的光催化剂制备方法简单且重复性强,原材料价格低廉且环保,具有很强的实用价值和应用潜力。

    一种染料生产产生的磺化废气和硝化废气的资源化处理方法

    公开(公告)号:CN113019070B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110232301.7

    申请日:2021-03-02

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种染料生产产生的磺化废气和硝化废气的资源化处理方法,将混合气体通过填料反应塔的进气口自下而上送入填料反应塔的内腔,将储存釜内的吸收液依次经出液口、输送泵、填料反应塔的进液口和至少一雾化喷头形成喷射液体,自上而下送入填料反应塔的内腔,使吸收液与混合气体接触后对混合气体中的SO2和NO2进行回收利用,然后经填料反应塔的出液口回流至储存釜中,经输送泵再次送入填料反应塔的内腔,将填料反应塔的出气口排放的尾气送入尾气检测处理组件,经尾气检测处理组件处理后排入大气。通过本发明可同时吸收高浓度SO2和NO2废气,有效地缓解了染料生产过程中产生的大气环境问题,使染料行业的生产工艺更加清洁廉价,同时生产高附加值的产品亚硝酰硫酸。

    一种二氧化碳相变吸收剂有机醇再生调控方法及其应用

    公开(公告)号:CN113318572B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110587192.0

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳相变吸收剂有机醇再生调控方法及其应用。其中,有机醇用于二氧化碳相变吸收剂再生调控,所述二氧化碳相变吸收剂为[DETAH][Tz]/正丙醇/水、[TETAH][Lys]/乙醇/水、AEP/sulf/H2O、TETA/DMCA或MAPA/DEEA,在不同相变体系中均通入流速为80mL/min的纯CO2,待吸收达到平衡后,抽取富相,并在富相中加入2.0mol/L有机醇与之混合,取混合液进行解吸,能够很好地提升富相再生效率,提高循环再生的次数,且有机醇成本低,毒性小,具有良好的工业应用价值。

    一种自发分散单原子Ag1/Co3O4催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109908919B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910179753.6

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种自发分散单原子Ag1/Co3O4催化剂的制备方法,利用Co3O4表面的阳离子缺陷位来捕获和锚定Ag原子,可以增强单原子Ag的稳定性,克服其高温下团聚的缺点,所制得的自发分散单原子Ag1/Co3O4催化剂能在100℃时完成对CO的催化,转化率达到了100%。本发明不需进行高温处理即可得到自发分散单原子Ag1/Co3O4材料,Ag在升温过程中可自发分散,也可以在反应气氛中原位分散。且制备过程不涉及复杂的反应和操作步骤,易于操作和重复。

    一种适用于室温条件下的高效除甲醛光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113058630A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110276727.2

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于室温条件下的高效降解甲醛光催化剂的制备方法及应用。首先通过制备高暴露(001)晶面的锐钛矿TiO2纳米片(TiO2(001)),再将g‑C3N4量子点(QDs)分散在TiO2(001)上,从而制备出具有较高光催化降解甲醛活性的g‑C3N4QDs/TiO2光催化剂。通过调整g‑C3N4QDs前驱体尿素的不同量来制备不同比例的g‑C3N4QDs/TiO2光催化剂,通过实验验证,当尿素与TiO2质量比为7:1时,具有最佳的光催化降解甲醛活性,且在不同相对湿度条件下保持较高的光催化除甲醛性能。在本发明中的光催化剂因原料价格低廉且环保,并且制备方法简单,具有较大的市场应用潜力。

    一种有机过氧酸活化亚硫酸盐去除水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN112225306A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011109733.0

    申请日:2020-10-16

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机过氧酸活化亚硫酸盐去除水中有机污染物的方法,通过有机过氧酸活化亚硫酸盐产生硫酸根自由基和羟基自由基降解水中有机污染物,包括如下步骤:(1)将含有有机污染物的待处理水体的pH调节至3~10;(2)将亚硫酸盐以及有机过氧酸加入含有有机污染物的待处理水体中,在室温条件下搅拌反应5~60min,即可实现有机污染物的有效降解。本发明采用有机过氧酸作为活化剂,具有高效、低成本和无有毒副产物等优点,无需提供额外的能源,操作简单可靠。本发明适用于多种有机污染物的降解,具有自由基产率高、有机污染物去除效率高的特点,在水中有机污染物降解领域具有较好的优势。

    一种用于二氧化碳捕集的三元非水相吸收体系及其应用

    公开(公告)号:CN110152454A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910543165.6

    申请日:2019-06-21

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳捕集的三元非水相吸收体系的应用,该吸收体系由2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP)、羟乙基乙二胺(AAEA)以及n-甲基吡咯烷酮(NMP)三者混合而成。本三元体系使用的高沸点有机溶剂具有较低的比热容和蒸发焓,能有效降低再生能耗,将具有较大的节能潜力;且本三元体系因引入AMP的位阻效应降低了体系的粘度,从而使体系吸收CO2前后保持均一透明液体状,且因多级胺含有多个氨基,体系具有超高的CO2吸收负荷与吸收速率。总而言之,本申请的三元体系不仅保留了非水相吸收剂低再生能耗的优势,同时还具有高CO2吸收速率和吸收负荷以及低溶剂损失率的优点,具有广泛的应用前景。

    一种三元非水固-液相变吸收体系及其应用

    公开(公告)号:CN110152452A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910393822.3

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种三元非水固-液相变吸收体系及其应用,由2-氨基-2-甲基-1-丙醇、二丙二醇二甲醚和哌嗪组成的三元混合体系,该体系吸收CO2前为均一透明液体溶液,吸收CO2后变为固-液两相,且CO2富集在固相中,仅仅只需将固相分离后再生即可,可极大降低再生的富液量,从而降低技术的再生能耗。该固-液相变三元吸收体系,最大的优势是饱和后的富液固相为颗粒晶体,与传统已有的固-液相变体系固相粘稠状富液相比,易分离操作;且该相变体系再生温度远低于传统固-液相变体系,因此具有更好的应用前景。

    一种用于二氧化碳捕集的功能化离子液体相变体系及应用

    公开(公告)号:CN110141935A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910393731.X

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳捕集的功能化离子液体相变体系及应用,该吸收剂为功能化离子液体二乙烯三胺三氮唑([DETA][Tz])、正丙醇与水构成的三元混合体系,该[DETA][Tz]的总浓度为0.5~1mol/L,且正丙醇与水的体积比为5:5-8:2;该体系吸收二氧化碳温度为30-60℃,再生温度为100-120℃。该功能化离子液体相变体系除了具有分相特性,能有效降低技术的再生能耗外,还具有高效的CO2捕集性能,与传统的相变吸收剂最大的差异在于,主吸收剂是功能化离子液体,能克服传统有机胺相变体富液粘度大、再生困难的缺陷,具有广泛的应用前景。

Patent Agency Ranking