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公开(公告)号:CN108993518A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810935587.3
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/825 , B01J23/843 , B01J23/89 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36
CPC classification number: B01J23/002 , B01J23/78 , B01J23/825 , B01J23/8437 , B01J23/8946 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/36 , B01J2523/18 , B01J2523/842 , B01J2523/24 , B01J2523/33 , B01J2523/54
Abstract: 本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。
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公开(公告)号:CN108479741A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810307989.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J21/18 , B01J23/08 , B01J23/18 , B01J23/50 , B01J23/78 , B01J32/00 , B01J37/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 一种污泥制备高效非均相光Fenton催化剂的方法,属于水处理技术领域。城市污水处理厂污泥来源广泛,易于制取和收集,经煅烧后可作为一种优良的催化剂载体。本发明公开了一种高活性、高稳定性的非均相光Fenton催化剂的制备方法,以污泥为载体,负载高活性且不易流失的金属制备非均相光Fenton催化剂,所制备催化剂能够高效率降解有机废水中的有毒物质,并且催化剂来源广泛、造价低廉,有利于污泥负载型催化剂在光Fenton处理废水中的推广及应用。
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公开(公告)号:CN108993518B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810935587.3
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/825 , B01J23/843 , B01J23/89 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。
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公开(公告)号:CN207149487U
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201721105949.3
申请日:2017-08-31
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种继电器开关,属于电子控制技术领域。针对现有技术的用电器在断电后开关处于开启状态导致重新供电后用电器重新工作引发能源浪费的问题,本实用新型提供了一种继电器开关,它包括用于与外部电源连接的第一导电端子和第二导电端子,它还包括外壳、连接件、衔铁、包含电磁线圈以及弹性组件,其中,外壳包括壳体和斜面式按键;斜面式按键安装于壳体内部;电磁线圈的线圈一端连接火线以及用电器一端,电磁线圈的线圈另一端连接用电器另一端,第二导电端子在此线路上;第一导电端子与零线相连接;实现用电器在断电后自身也同时关闭的功能,并减少不必要的经济损失和能源浪费。
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