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公开(公告)号:CN118405764A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410513649.7
申请日:2024-04-26
Applicant: 浙江工商大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种复合电极的制备及其在耦合介质阻挡等离子体放电处理废水中的应用,以导电碳布为基底,采用高温煅烧法和水热法将非金属化合物石墨氮化碳/金属化合物硫化铜原位负载于碳布上,采用浸泡‑还原法将银纳米颗粒掺杂于前体电极,提升复合电极的光电响应性能;将制备所得复合电极作为反应电极置于反应容器中,待处理废水浸没复合电极,然后将装有复合电极和待处理废水的反应容器置于介质阻挡放电反应器的介质阻挡放电区域中,调整放电电压,进行反应。本申请将制备得到的复合电极与介质阻挡等离子体相结合,银掺杂非金属/金属化合物在等离子体放电体系中针对细菌消毒和抗生素降解均有较好的适应性和降解效果。
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公开(公告)号:CN117663017A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202210972224.3
申请日:2022-08-12
Applicant: 浙江工商大学 , 回环科技(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光触媒空气质量净化功能的LED灯光装置,包括电源线,与电源线相连接的灯头,灯体,内部LED灯泡,底部灯罩以及涂覆的具有可见光响应性能的光催化剂。灯罩由高透光率的材料制作而成,在灯罩外部表面涂覆一层光催化材料,形成光触媒层。该LED灯光装置构造简单,安装方便,利用原本仅用于照明的光源进行催化反应,在实现照明功能的同时,可以用于空气净化。且涂敷的光催化材料可以是不同颜色的材料,除了去除环境污染物外,还能营造不同的环境氛围,大大提高了灯具的适用场合。
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公开(公告)号:CN115465914A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210895795.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 浙江工商大学
IPC: C02F1/30 , H02J7/35 , H02S10/12 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于清洁能源驱动的光催化处理有机废水的装置及工艺,包括降解室、供电装置以及二氧化碳回收装置,所述降解室的顶部由透明材料所组成,且顶部设有光源,所述降解室内置有若干光催化水轮参与降解反应,所述光催化水轮由中心动力轴和固定在中心动力轴上且表面涂有光催化剂的叶片组成,相邻两个水轮互相镶嵌,能够依次转动,所述中心动力轴两端安装在降解室前后两侧,横向通过动力传送带连接,每个中心动力轴下方对应设有搅拌桨,所述供电装置包括与水轮相连的蓄电池,以及向蓄电池充电的太阳能光伏板和风能发电装置。本发明在进行光催化降解污染物的同时能使二氧化碳还原,实现了高效去除污染、提高经济性等目标。
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公开(公告)号:CN111054420B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201911393426.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/66 , C02F1/461 , C02F101/22 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种利用介质阻挡放电等离子体一步合成复合光电催化剂的方法,包括步骤:(1)将催化剂粉末加入去离子水中搅拌得到混合液;(2)将基底材料置于等离子体反应器内,加入混合液,空气氛围下,采用介质阻挡放电等离子体法沉积处理得到复合光电催化剂。本发明还公开了所述复合光电催化剂及其在光电催化处理废水和光解水产氢中的应用。本发明使用介质阻挡放电等离子体一步沉积得到不同的复合光电催化剂,方法简单,可以迅速将不同的一元材料或二元材料复合成二元材料或者三元材料,有效缩短制备流程,无需高温高压等实验条件。本发明复合材料具有良好且稳定的光电催化降解污染物的性能,可以进行工业化应用。
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公开(公告)号:CN110484930B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910620680.X
申请日:2019-07-10
Applicant: 浙江工商大学
IPC: C25B3/04 , C25B11/06 , B01J27/185 , B01J35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于还原二氧化碳产甲酸的电极及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将Zn0.5Cd0.5S固体溶体和CoP纳米线的复合材料、多壁碳纳米管和表面活性剂溶于乙二醇中,将泡沫镍在上述溶液中浸渗,取出烘干制得负载Zn0.5Cd0.5S固体溶体、CoP纳米线和多壁碳纳米管的泡沫镍电极。本发明将Zn0.5Cd0.5S固体溶体半导体和具有刚性一维纳米结构的CoP纳米线合理结合,使其具有优异的金属导电性,从而有利于其还原二氧化碳活性的提高。
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公开(公告)号:CN109516557A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811372388.2
申请日:2018-11-16
Applicant: 浙江工商大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种大面积电极微生物双流化床反应器,包括厌氧流化床和好氧流化床,厌氧流化床的上部通过滤网通道与好氧流化床连通;厌氧流化床的底部设有进水口,好氧流化床的上部设有出水口,好氧流化床的底部设有曝气口;厌氧流化床和好氧流化床内部各自分别设有内筒,所述内筒为上下开放的筒状结构,由至少四个电极板两两相连围成,相对的两电极板分别连接电源的正极和负极,形成正负电极对。本发明还公开了基于所述大面积电极微生物双流化床反应器的废水处理方法。本发明会较大程度提升污染物降解能力和效率。
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公开(公告)号:CN105056978B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510600997.9
申请日:2015-09-18
Applicant: 浙江工商大学
Abstract: 本发明公开了一种铋系改性光催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括:(1)将α‑Bi2O3溶于水中,超声分散,形成悬浮液,加入KI固体进行反应,磁力搅拌,得反应液;(2)向步骤(1)所得反应液中加入硝酸银固体,磁力搅拌进行反应;反应结束后加入氧化石墨烯,依次进行超声分散和搅拌;(3)向步骤(2)中搅拌后所得溶液中加入N2H4·H2O,水浴反应得悬浊液,所得悬浊液经水洗、离心,取沉淀,沉淀烘干后研磨得铋系改性光催化剂。将制备的光催化剂用于含铬废水的处理,不调节pH值,可见光照射进行反应。本发明光催化剂的制备方法简单,光生电子和空穴分离效果好,光电流高,对于含铬废水的处理,效果好,无二次污染。
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公开(公告)号:CN104988534B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510288187.4
申请日:2015-05-29
Applicant: 浙江工商大学
IPC: C25B11/08 , C02F1/467 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种Au、C共掺杂的可见光响应光催化电极的制备方法及应用,制备方法包括如下步骤:(1)将NF‑TiO2电极浸入氯金酸溶液中,取出风干;以Na2SO4溶液为电解液、碳棒为阳极、Pt片为阴极,恒温水浴中电解得黑色含C电解液;(2)在所得黑色含C电解液中,以Pt片为阳极、步骤(1)风干后的电极为阴极,恒温水浴中进行电沉积得Au‑C/NF‑TiO2电极。本发明的可见光响应光催化电极用于处理含铬废水:在含Cr(VI)废水中,以Au‑C/NF‑TiO2电极为阳极,Ti片为阴极,调节废水pH值,于暗处搅拌20~40min,吸附平衡后,加电压,在可见光下进行反应。本发明的光催化剂制备方法简单、光生电子和空穴分离效果好,光电流高、(3)对含Cr(VI)废水处理效果好,无二次污染。
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公开(公告)号:CN104785293B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510114892.2
申请日:2015-03-17
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J31/18 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F101/22 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种表面修饰变价金属离子的固态杂多酸复合催化剂及其制备方法和应用,复合催化剂,由固态杂多酸及负载在固态杂多酸表面的变价金属离子组成,所述固态杂多酸由如下方法制备:将磷钨杂多酸溶于去离子水中,以不同对离子源为对离子,采用化学沉积法制备磷钨杂多酸母体,将所述磷钨杂多酸母体煅烧后得所述固态杂多酸。本发明的复合催化剂用于处理含铬有机废水,在弱酸性环境中(pH4~5)仍具有较高催化活性。
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公开(公告)号:CN104630816B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510081319.6
申请日:2015-02-15
Applicant: 浙江工商大学
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E70/10 , Y02P20/134 , Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种基于太阳能和海水电池协同驱动的光电降解有机污染物制氢的装置及工艺,该装置包括降解室以及与降解室连通的集氢装置,所述降解室的顶部带有透光窗,所述降解室中横向设有光催化电极对,所述光催化电极对中的阳极位于阴极之上,且阳极为可见光响应型光电极,阴极为产氢电极;降解室的外周设有浮力板;还包括海水电池,光催化电极对通过海水电池供电。本发明将光电催化降解污染物制氢和电解水制氢两种制氢方法相结合,利用海水电池向光催化降解近海污染物和电解水提供稳定电压,降解近海海水中的污染物并产生氢能,实有利于实现高效产氢、去除污染、提高经济性等多重目标。
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