一种处理工业废水催化剂的制备及其使用方法

    公开(公告)号:CN101259428B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200810070957.8

    申请日:2008-04-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种处理工业废水催化剂的制备和使用方法,本发明的处理工业废水催化剂的制备方法以分子筛为载体,以离子交换方式将MnO2、CeO2、Ag2O、CuO等P型半导体氧化物中的一种或几种负载在分子筛上,最后通过成型制得含P型半导体氧化物的负载型催化剂;催化剂在臭氧和光照共同存在下使用。本发明针对臭氧与催化组合技术中催化剂活性组分与助剂易流失的缺点,通过离子交换方式将活性组分负载在分子筛载体上,以提高活性组分与载体的结合能力;并通过光照的给电子作用代替电子助剂以长期有效地提供电子,促进催化剂与臭氧产生活性物种;两者的共同作用将提高催化剂的活性稳定性和使用寿命,进而有助于此类技术的工业化。

    室温催化氧化一氧化碳的非Au负载型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101249445B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200810070894.6

    申请日:2008-04-15

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02A50/2341

    Abstract: 本发明提供一种室温催化氧化一氧化碳的非Au负载型催化剂及其制备方法,该催化剂是以TiO2、Al2O3、ZrO2、CeO2、SiO2、Fe2O3氧化物中的一种或几种为载体,Pt纳米粒子为活性组分,CoB非晶态合金为助剂构成的负载型催化剂;其制备分两步:制得含CoB非晶态合金的中间物;制得含CoB及Pt的负载型催化剂,该催化剂用于代替常规的纳米Au负载型催化剂用于室温下去除CO的场合中或燃料电池中富氢气氛中的CO去除。本发明的催化剂中引入CoB非晶态合金,显著提高其室温催化氧化CO的性能,大大降低了催化剂的使用温度,拓宽了此类催化剂的应用范围,并且制备方法简单易行,有利于大规模推广。

    复合灭菌涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN100340616C

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200610018270.0

    申请日:2006-01-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合灭菌涂料的制备方法,其特征在于,先将银盐或铜盐或其它具有灭菌功能的水溶性金属盐制成金属离子有机溶液或金属离子络合水溶液或碘化金属盐溶胶的形式稳定下来,而后将此稳定的含有灭菌金属离子的溶液或溶胶加入二氧化钛溶胶或含其它氧化物的复合二氧化钛溶胶光催化剂中,制得含金属离子的溶胶型涂料。本发明解决了现有光催化剂和金属离子复合使用过程中出现的稳定性差、易变色而影响外观等问题,特别是将其涂覆在墙体涂料表面时易出现氧化变色等现象。利用本发明提供的方法制备的涂料稳定性好、涂层不易变色。

    固体超强酸光催化剂
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1208670A

    公开(公告)日:1999-02-24

    申请号:CN98115808.0

    申请日:1998-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种多孔性、大比表面固体超强酸光催化剂,即以半导体氧化物TiO2或含TiO2的二元复合氧化物(如:TiO2-SiO2、TiO2-ZrO2、TiO2-Al2O3)为基体,用硫酸或硫酸盐溶液处理并经高温热处理制成。该催化剂对有机物具有很强的光催化氧化分解性能,并具有强力杀菌性能。可应用于室内空气和饮用水的净化、工业废气及污水处理、花卉及水果保鲜、抗菌玻璃及陶瓷材料制备等领域。

    一种抗烧结纳米钙基储能材料的双模板制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115784287B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211530379.8

    申请日:2022-12-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗烧结纳米钙基储能材料的双模板制备方法及其应用,属于热化学储能领域。其是先将双组分模板剂溶于超纯水制成溶液,并将钙前体、交联剂及金属化合物置于超纯水中,然后将两种溶液搅拌混合,经加热、烘干、研磨及分步煅烧,制得所述抗烧结纳米钙基储能材料。本发明通过双组分模板剂的使用,在材料中引入发达的孔隙并形成有纳米粒子支撑的传质通道,这可加快CO2的传质、提高材料热化学储能的稳定性及储能密度;同时,引入具有协同作用的吸光活性金属极大提高了钙基材料在全光谱的吸收能力,使其可直接吸收太阳能以实现热化学储能循环,而且加快了CO2吸附、抵抗烧结,因而具有巨大的应用潜力。

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