一种可见光降解三苯废气催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103143341B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310114081.3

    申请日:2013-04-03

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可见光降解三苯废气催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由锡氧化物和氧化钛组成,其中锡的质量百分含量为0-30%。所述催化剂在可见光作用下对三苯废气具有很高的活性和活性稳定性,当光照时间持续10天后,苯的转化率能够维持在86%以上,矿化率接近100%。该催化剂制备方法简单,易于操作,原材料低廉,是一种适于工业化推广应用的清洁高效和能耗较低的三苯废气治理方法。

    工业有机废气光热耦合催化氧化反应装置

    公开(公告)号:CN102755833B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210249855.9

    申请日:2012-07-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够利用光和热协同作用处理工业有机废气的光热耦合催化氧化反应装置。该装置包括有机废气预热装置和径向流光催化反应装置,有机废气预热装置包括竖置的多个罐体,通过导热油回流管连接,主罐体下部设有电加热棒,上方设有导热油冷凝分离器,罐体中注有导热油,在连接罐体的导热油回流管内设有上下两个导热油温度测量热电偶;径向流光催化反应装置包括一个竖置的反应罐体,反应罐体内置双层夹套环型筛网,外层环型筛网与反应罐体之间设有红外线灯,外层环型筛网和内层筛网环型间设置石英管,石英管内设置紫外线荧光灯,外层环型筛网和内层环型筛网间填充光催化剂,在反应罐体下部进气口和上部出气口内置反应气测温热电偶。

    一种具有光热耦合作用的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102744065A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210249460.9

    申请日:2012-07-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有光热耦合作用的催化剂及其制备方法,包括如下步骤:1)使用溶胶凝胶法制备二氧化钛溶胶;2)使用水热法制备制备LaVO4纳米粉体;3)将制备的LaVO4纳米粉体,加入二氧化钛溶胶中,充分搅拌、干燥、高温热处理制得LaVO4/TiO2纳米异质结复合材料;4)将制得的LaVO4/TiO2纳米异质结复合材料浸渍在氯铂酸溶液中,并经过干燥、高温热处理后,用过量硼氢化钠溶液还原、洗涤、干燥,制得Pt/LaVO4/TiO2催化剂。本发明的Pt/LaVO4/TiO2催化剂同Pt/TiO2和Pt/γ-Al2O3催化剂相比,对于苯、甲苯、二甲苯、环己烷、丙酮等有机污染物在相同的反应条件下具有更好的活性和稳定性,且该催化剂具有良好的光热耦合性能,在有光照条件下,加热温度70~90℃时,即可对有机废气中的苯高效降解,苯的转化率达99%,矿化率达95%。

    一种提高有机材料表面耐候性的方法

    公开(公告)号:CN102205306A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110086507.X

    申请日:2011-04-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高有机材料表面耐候性的方法,该方法是用二氧化钛纳米涂料或复合二氧化钛纳米涂料,涂覆在有机基底材料表面,制成无机纳米涂层,以提高有机材料表面耐候性。所述方法利用无机防护膜的吸收紫外线作用减少有机底层受到紫外线的辐射,从而提高底层有机材料或有机涂层的耐候性能。同时利用无机涂层的氧化物特性(不燃烧氧化)提高有机底层的阻燃作用。能够广泛的应用在各种有机材料表面,具有良好的耐候性,方法简单易行,效果良好。

    一种具有改善气液传质作用的结构化光催化剂

    公开(公告)号:CN101816954A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010171420.8

    申请日:2010-05-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种气固液光催化反应装置中具有改善气液传质作用的结构化光催化剂,本发明针对紫外光照与臭氧及光催化组合技术中的特点,通过将光催化剂负载在一具有特殊球状或圆柱状翅片结构的载体上,以促进光催化剂表面的光吸收及改善反应体系中气液反应物的传质过程,最终提高此气固液光催化反应体系的处理效果;该发明结构化光催化剂简单易行,通过改变光催化剂结构这一种方式同时实现提高催化剂表面的光吸收和提高反应液体与气体及催化剂的接触效率;同时,光催化剂的结构化负载有利于反应体系中的固液分离,可避免粉末催化剂使用过程中所带来的催化剂分离和回收问题,因而极易实现工业化。

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