一种制备氮掺杂纳米金刚石的方法及其电催化应用

    公开(公告)号:CN103305807A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310164418.1

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 本发明属于电化学领域,涉及一种制备氮掺杂纳米金刚石的方法及其电催化应用。本发明以N2、H2和CH4为气源,采用等离子体化学气相沉积法,在温度450~550℃、压力5-7KPa、N2和CH4体积分数分别为0.6~2.0%,0.8~3%的条件下沉积4~15h制备颗粒尺寸为5-300nm的氮掺杂纳米金金刚石。该氮掺杂纳米金刚石电催化活性高,能应用于电还原水处理、传感器、能量储存和转化、化合物的合成转化等电催化领域。本发明具有条件温和、操作简单、电催化速率快、能耗低、材料稳定能多次重复利用的特点,在电催化领域具有很好的应用前景。

    一种选择性催化氧化氨的Cu/CeOx-TiO2催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102179252B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110069424.X

    申请日:2011-03-22

    Abstract: 本发明属于氨气氧化的催化剂制备技术领域,涉及一种将氨选择性催化氧化成无污染的N2和水的催化剂及其制备方法。本发明的特征在于,先采用浸渍法将助剂CeOx添加到TiO2固体粉末中,再以尿素为沉淀剂,采用均相沉淀法负载催化活性组分铜,催化剂中Ce与Ti的摩尔比为1/50~1/5,以催化剂的重量为基准,催化剂活性组分铜的重量含量为1%~30%。本发明的Cu/CeOx-TiO2复合催化剂,不仅具有很好的低温活性,还具有较高的N2选择性,在250℃下,可以将氨气完全转化,N2选择性可以达到95%,能够有效解决工厂排放的含氨废气的问题。

    一种柱状阵列结构硼掺杂金刚石微纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102127751B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110004740.9

    申请日:2011-01-11

    Abstract: 本发明属于微纳米材料技术领域,涉及一种硼掺杂金刚石微纳米材料及其制备方法。本发明的柱状阵列结构硼掺杂金刚石微纳米材料是在硅基底上制备的,其特征在于:硅基底为采用光刻技术在硅上形成单个柱高为5~20μm、柱直径为1~10μm、柱间距为2~10μm的柱状阵列结构,在硅基底上先超声接种金刚石种子,再采用微波等离子体化学气相沉积法,形成厚度为0.5~2μm的硼掺杂金刚石膜,硼掺杂金刚石柱轴向相互平行,形成有序的柱状阵列结构,单个硼掺杂金刚石柱高度为5.5~22μm、直径为2~14μm、柱间距为0.4~8μm。本发明的硼掺杂金刚石微纳米材料比表面积大,可用于电化学检测等方面。

    一种零价铁两相厌氧反应器

    公开(公告)号:CN102120675B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110026693.8

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种零价铁两相厌氧反应器,包括圆筒形的厌氧水解酸化反应器、进水泵、调节池、循环泵和厌氧产甲烷反应器,所述的厌氧水解酸化反应器的下部通过进水管道与进水泵连接,厌氧水解酸化反应器的上部出水管道与调节池连接,循环泵则将调节池中的污水通过进水管道输入至厌氧产甲烷反应器;在所述的厌氧水解酸化反应器的中部设置2~4个零价铁填充层。本发明有效地强化了厌氧水解酸化池中有机物降解能力,并促进易于被后段产甲烷菌所利用的乙酸的形成,实现对水解酸化过程的调控。本发明结构简单合理,工作性能好,克服了厌氧反应器启动困难易于酸化的缺陷,产酸能力及产甲烷能力较同类反应器都有了显著地提升。

    一种电增强厌氧氨氧化生物脱氮方法

    公开(公告)号:CN102336472A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110266476.6

    申请日:2011-09-08

    Abstract: 一种电增强-厌氧氨氧化(ANAMMOX)生物脱氮方法,属于水处理技术领域。它包括一个圆柱型的厌氧氨氧化反应器,其内部安装有两枚电极,阳极为管状铁电极,阴极为圆柱型石墨电极,电极通过导线与外置直流稳压电源连接。电极长度为反应器有效高度的30%-40%,电极插入最低位置为反应器有效高度的1/2处。在外加电压的作用下(最优电压0.6V,电流小于5mA)阳极铁溶出得到有效调控,促进了厌氧氨氧化菌的生长。小试实验结果表明:电化学作用与生物处理过程的耦合强化了厌氧氨氧化菌的脱氮效率同时增强了对ANAMMOX过程副产物硝酸盐氮的去除,较参比反应器具有更高的总氮去除效率。实现了缩短ANAMMOX工艺的启动时间,有效提高了ANAMMOX过程的总氮去除能力。

    一种零价铁两相厌氧反应器

    公开(公告)号:CN102120675A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201110026693.8

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种零价铁两相厌氧反应器,包括圆筒形的厌氧水解酸化反应器、进水泵、调节池、循环泵和厌氧产甲烷反应器,所述的厌氧水解酸化反应器的下部通过进水管道与进水泵连接,厌氧水解酸化反应器的上部出水管道与调节池连接,循环泵则将调节池中的污水通过进水管道输入至厌氧产甲烷反应器;在所述的厌氧水解酸化反应器的中部设置2~4个零价铁填充层。本发明有效地强化了厌氧水解酸化池中有机物降解能力,并促进易于被后段产甲烷菌所利用的乙酸的形成,实现对水解酸化过程的调控。本发明结构简单合理,工作性能好,克服了厌氧反应器启动困难易于酸化的缺陷,产酸能力及产甲烷能力较同类反应器都有了显著地提升。

    基于硼掺杂金刚石膜电极的COD在线监测装置和方法

    公开(公告)号:CN101788522A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010110101.6

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,涉及一种基于硼掺杂金刚石膜(BDD)电极的COD在线监测装置和方法。该装置包括电化学检测系统、电流信号采集和处理电路、泵阀动力系统及管路,工作电极采用BDD电极,面积为10~80mm2,测量时通过双泵头蠕动泵注入电解液和稀释用去离子水,混合后pH值为1~7,浓度为0.01~0.1mol/L,通过单泵头蠕动泵注入体积与电化学反应液总体积比相同的去离子水或标准液或水样,保证测量精度。当参比电极为银/氯化银电极时,测量电压为1.5~3.0V,测量时间为50~200秒。本装置电极寿命长,无污染,响应信号稳定,响应速度快,单次测量过程仅需5~10分钟,测量误差小,适合于各种被污染水体的COD测量。

    一种具有纳米带阵列结构的氧化钨材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100473611C

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200610048073.3

    申请日:2006-10-19

    Abstract: 纳米技术领域中的一种具有纳米带阵列结构的氧化钨材料及其制备方法,特征:氧化钨纳米材料呈现出高度有序的带状纳米结构,单个氧化钨纳米带长度为0.5-5μm,宽度为100-400nm,厚度为10-50nm;氧化钨纳米带平行并垂直于金属钨基体方向直接生成。制备步骤:以金属钨丝或钨片为反应基体,基体两端分别连接加热电源的正负极,将金属钨基体置于密闭反应室中;抽真空至3000~5000Pa时,打开加热电源,控制基体温度在500~1100℃间,反应5~30min后关闭加热电源;保持真空度不变自然冷却至室温。优点:氧化钨材料与基体结合牢固;并呈现高度有序的纳米带状阵列结构;阵列比表面积大,纳米尺寸效应显著;制备简捷,无需基体前处理和外源物参与反应,其过程一步完成。

    一种曝气生物滤池填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1746116A

    公开(公告)日:2006-03-15

    申请号:CN200510046987.1

    申请日:2005-07-30

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明涉及环境应用材料和污水处理领域中的一种曝气生物滤池填料及其制备方法。采用了粘土和硅藻土,特征:还添加了铁渣和碳黑;各组份的重量百分比如下:粘土46.5%-87.5%,铁渣11.5%-52.5%,碳黑1.0-3.0%,硅藻土0-5.0%。制备方法:将铁渣晾晒、球磨、过200目筛,混合原料;填料造粒,粒径为2-8mm,摊晾2h;填料在1100-1200℃胀烧20-30min;填料过筛、入库。优点:由于铁元素能促进硝化菌、反硝化菌、反硝化聚磷菌的酶的活性,提高了曝气生物滤池工艺脱氮除磷的效果,比陶粒滤料的总氮去除率提高20%,总磷去除率提高了5%,而且实现了废物再利用,降低原材料成本至少10%。

    电催化接触氧化方法
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1133593C

    公开(公告)日:2004-01-07

    申请号:CN99110084.0

    申请日:1999-07-07

    Abstract: 电催化接触氧化方法的配方中,催化剂为二氧化钛或五氧化二钒,填料为分子筛、活性炭、沸石或砂粒;将填料和催化剂放在反应器中,将废水引入反应器,反应过程中加上电压,通入空气,废水在反应器内停留20分钟~10小时,将处理后的水引出反应器。本发明优点是工艺路线短,降低了吨水处理成本,完全解决了印染废水的脱色和有机物充分降解的问题。

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