多壁碳纳米管负载磷酸银可见光光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103301860A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310232340.2

    申请日:2013-06-09

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明多壁碳纳米管负载磷酸银可见光光催化剂的制备方法,属于纳米材料制备领域。按照下述步骤进行:(1)多壁碳纳米管的纯化,(2)银氨辅助法制备磷酸银立方晶体(3)多壁碳纳米管为载体负载磷酸银可见光光催化剂的制备。利用本发明方法制备的多壁纳米管负载磷酸银可见光光催化剂样品形貌规则,粒子尺寸较均匀,粒子分散性较好。而且实验原料来源广泛、制备步骤较为简便,在常温下即可进行反应、生产周期较短、所得到的复合材料具有较好的结构。所制备出的纳米复合光催化剂在可见光照射下对有机染料罗丹明B和亚甲基蓝具有高效的降解效果。

    处理地下水污染热传导强化原位曝气系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN119797574A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510120124.1

    申请日:2025-01-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及地下水处理技术领域,尤其是涉及一种处理地下水污染热传导强化原位曝气系统,包括:热水循环及热蒸汽发生系统,包括储水罐、蒸汽锅炉、气液分离器、导热管以及曝气井;加药系统,其用于将药剂注入含水层中,以及抽提系统,其用于抽取地下腔体中的气体并将气体净化处理,通过向污染羽注入热蒸汽,使得污染羽周围温度升高,加快污染物扩散与气液传质速率,扩大修复范围,提高了空气扰动(AS)修复效率,热蒸汽也在污染羽外侧形成气流屏障,隔开污染羽与外界,避免污染物的迁移和扩散;通过向导热管内通入热水,升高地下水的温度,提高挥发效率,提高对加热的水的利用率。

    基于地下水空气扰动的一体化修复系统

    公开(公告)号:CN119503924A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411649939.0

    申请日:2024-11-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及地下水污染控制与修复技术领域,尤其是涉及基于地下水空气扰动的一体化修复系统,还包括注入单元和尾气收集单元,所述注入单元用于向曝气井管内注入气体或注入药剂,所述尾气收集单元用于将含有污染物的气体抽取并收集至地面处理,所述注入单元包括曝气注入机构和药剂注入机构,所述药剂注入机构用于曝气井管内注入所需药剂,使用时,通过曝气井管和注入单元配合,抬高曝气井管内的水位,强化水力环流效果,使气流区与水力环流共同携带修复药剂均匀分散在含水层中,增加药剂与污染物的接触概率,提高污染物去除效果,实现强化修复,避免了现有修复的过量药剂注入增加修复成本,药剂扩散范围受限,过多的药剂会增加对地层的破坏的问题。

    一种含电荷分离的内盐添加剂的水系复合电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119208768A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411350062.5

    申请日:2024-09-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及水系锌离子电池技术领域,具体涉及一种含电荷分离的内盐添加剂的水系复合电解质及其制备方法和应用。本发明在锌离子电解质中加入含电荷分离的内盐添加剂制备水系复合电解质,并将其应用于锌电池中。电荷分离的内盐添加剂通过与锌离子的螯合作用改变锌离子的溶剂化结构,并通过电荷作用与锌负极相互吸引,在锌负极表面富集原位生成固态电解质界面,使锌负极界面处锌离子的扩散方式由二维扩散为主转变为以三维扩散为主,抑制锌枝晶的形成和生长,大大提高了电池的库伦效率与在大电流下的循环性能。

    一种改良型同步持久脱硫和高效制氢的自供电系统

    公开(公告)号:CN119133728A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411012611.8

    申请日:2024-07-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改良型同步持久脱硫和高效制氢的自供电系统,通过升级了最为核心的三功能催化剂,选用价格低廉的铁、钼金属,大大降低成本;基于内置电场、吸附中间体和宽带中心理论,设计了Mo和Fe协同工程NiSX分层耦合界面,多界面会促进电荷转移并产生丰富的活性位点,从而对电催化反应产生协同效应,显著降低了产氢除硫功能系统耦合反应所需的外加电位,降低能耗,提高整体反应的能效,整体自驱动系统的产氢速率突破至惊人的7.89mmol min‑1gcatalyst‑1,该体系实现了更高效的氢气生产和更持续的S资源化回收,具有良好的市场竞争力,为自主绿色制氢以及可持续能源的发展提供一条优化思路。

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