金属表面着色渗透探伤废水脱色设备

    公开(公告)号:CN101428871A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810204145.8

    申请日:2008-12-05

    Abstract: 本发明一种金属表面着色渗透探伤废水脱色设备,水处理容器连通有进水管、排水管,水处理容器还连接有脱色剂合成容器及加药装置,脱色剂合成容器及加药装置还与进料装置相连,排水管上安装有参数测量仪表。本发明中的金属表面着色渗透探伤废水脱色设备,可以将脱色剂合成,添加辅助用药剂,以及原液处理设备为一体,可以连续,快速的进行脱色处理,同时,增加自动控制装备后,可以采用电脑控制处理过程,使用更加方便,效率更高。

    一种有序介孔硅-玻璃纤维纸复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112588257B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011284849.8

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供一种有序介孔硅‑玻璃纤维纸复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为以硅酸钠为硅源,合成高度有序、高比表面的有序介孔二氧化硅材料;接下来以纳米硅溶胶为粘结剂,将介孔二氧化硅材料与硅溶胶充分混合;加入氨水调节pH值,使胶粒间缓慢聚合而形成稳定的介孔硅凝胶;将预处理过的玻璃纤维纸完全浸渍于在介孔硅凝胶中,使二者充分粘结并烘干固化。介孔二氧化硅材料比表面积高、孔体积大,且有序度好、稳定性高。同时,纳米硅溶胶具有比表面积大结合力强等优点,作为气固催化剂的载体具有良好优势。该制备方法制得的复合材料有序度高、稳定性好、吸附容量大、催化效率高,能够大大提高挥发性有机物(VOCs)的去除率。

    一种氮掺杂铁纳米管、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112007677A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010722928.6

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于环境功能材料领域,提供了一种氮掺杂铁(FeN)纳米管的制备方法及其电催化应用。本发明的氮掺杂铁纳米管中,FeN活性位点分散封装于管状的NC壳层内。其制备方法为Fe自催化生长了氮掺杂铁纳米管,并将FeN活性位点分散封装于管状的NC壳层内。本发明的FeN纳米管具有高的比表面积、大的孔体积、广泛的孔径分布、高密度和高稳定的FeN活性位点以及一维电子传递通道;该FeN纳米管制备的工作电极在环境领域表现出高的脱氮性能,硝酸盐去除率可达88-96%,氮气选择性85-91%;在广泛的pH值范围内和多次电催化循环后仍然保持着较高的脱氮活性和氮气选择性。

    一种多孔碳负载型含氮双金属催化剂的制备方法及其电化学应用

    公开(公告)号:CN109622005A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811438342.6

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种多孔碳负载型含氮双金属催化剂的制备方法,以及其在电化学还原水中硝酸盐方面的应用。所述催化剂的制备方法为:向DMF中依次加入三水硝酸铜,三乙烯二胺,对苯二甲酸溶液和含贵金属Pd或Pt的前驱体溶液;再将多孔碳载体分散于该混合溶液中;移至水热釜中加热反应;得到的固体材料焙烧得到多孔碳负载型含氮双金属催化剂;将该催化剂涂布在电极片上制成工作电极模块,电催化还原水体中的硝酸盐。本发明得到的含氮双金属催化剂对硝酸盐的电化学还原具有高活性,高氮气选择性,且在水体pH为中性条件下有较高的去除效率;多孔碳载体起到分散活性组分的作用,表现出良好的稳定性。

    一种高分散纳米金属单质/碳复合材料可控制备方法及其电催化应用

    公开(公告)号:CN106040239B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610358771.7

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高分散纳米金属单质/碳复合材料制备方法及其电催化应用,合成具有高比表面的有序介孔碳粉末材料;氧化处理该材料,得到表面具有亲水基团且高比表面的介孔碳;通过浸渍法将金属前驱体灌注,并用氨气熏蒸的方法将其转化为氢氧化物固定在介孔限域孔道中;在H2下高温还原,最终得到高度分散纳米金属单质/介孔碳复合材料。以零价铁/介孔碳为例,将该复合材料作为工作电极,采用三电极电化学方法,通过电催化还原并去除水体中的硝酸盐。本发明得到的复合材料,单质金属纳米颗粒小,且均匀分散于碳基底的孔道中,制备过程中容易控制金属的晶化程度和负载量;制成电极片后,对硝酸盐的处理效率高,氮气的选择性提高,稳定性好,无金属离子溶出等二次污染。

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