光催化净化气体用层叠薄膜光催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108855061B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810533222.8

    申请日:2018-05-22

    摘要: 本发明属于空气净化技术领域,公开了光催化净化气体用层叠薄膜光催化剂、制备方法及应用。该催化剂为非均相多层结构,基底之上均匀附着一层载体,载体之上均匀负载一层活性组分。采用化学气相沉积法将与载体相对应的载体前驱物均匀沉积于基底材料表面上,后可经焙烧处理,以形成载体薄膜;利用沉积‑沉淀法将活性组份负载于该载体薄膜上;经活化获得附着于基底的层叠薄膜光催化剂。将层叠薄膜光催化剂或其便利贴,置于空气气氛中,在一定温度、湿度和光照条件下,光催化脱除空气中的挥发性有机物。该方法可在室温、常压条件下使用,无二次污染和运行成本,适合室内外场所。该催化剂较传统粉末型光催化剂涂层,催化剂用量大大减小,成本显著降低。

    由甲烷、二氧化碳和水制备高品质合成气的方法

    公开(公告)号:CN108408690A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810229271.2

    申请日:2018-03-14

    IPC分类号: C01B3/40 C01B3/36 C25B1/04

    摘要: 本发明提供了由甲烷、二氧化碳和水制备高品质合成气的方法,水在水电解池中同时产生氧气和氢气;全部或部分氧气,与甲烷、二氧化碳混合,流入等离子体催化重整反应器,生成重整产物气;重整产物气与水电解池阴极产生的氢气混合,即得高品质合成气;由甲烷、二氧化碳和水作为原料,资源丰富且可再生,有利于CO2的减排。所产生的合成气浓度高,并且符合甲醇合成和费托合成(H2-CO2)/(CO+CO2)摩尔比等于2要求,无需任何后处理,即直接应用于甲醇合成和费托合成。通过等离子体催化重整和电解水反应耦合,将电能经合成气路线转化为化学能,反应系统具有能量效率高、快速响应和灵活调控的优点,尤其适合于可再生电能的大规模存储。

    光催化净化气体便利贴的制备方法

    公开(公告)号:CN107149872A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710325116.6

    申请日:2017-05-10

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/44 B01J23/52

    摘要: 本发明提供光催化净化气体便利贴的制备方法,属于空气净化技术领域。采用溶液浸渍法制备光催化剂,将光催化剂涂布附着在等离子体处理过的基底膜单侧表面,使光催化剂涂层活化,而后在附着光催化剂涂层的基底膜的另一侧使其具有不粘胶的粘性附着功能,制备如此组件即为光催化净化气体便利贴。将光催化净化气体便利贴,置于空气气氛中,在一定温度、湿度和光照条件下,进行光催化氧化脱除空气中的可挥发性有机物。该方法可在室温、常压条件下运行,无二次污染和运行成本,适合室内外场所。该发明的光催化净化气体便利贴,不仅具有由于催化剂失活而需要去除与更新较方便的优点,更具有表面处理后的催化剂涂层与基底膜的增强界面而提高耐久性的优点。

    一种以磺化煤为碳源通过臭氧氧化光还原技术简单快速制备荧光碳量子点的方法

    公开(公告)号:CN104910904A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510309249.5

    申请日:2015-06-08

    摘要: 本发明提供了一种以磺化煤为碳源通过臭氧氧化-光还原技术简单快速实现荧光碳量子点的制备方法,以磺化煤为碳源,采用臭氧氧化-光还原技术,制备出具有荧光性能的碳量子点,通过旋蒸和冷冻干燥去除水分,获得量子点粉末。采用本发明的方法制备荧光碳量子点,所用碳源为磺化煤,价格低廉,简便易得;臭氧氧化-光还原技术工艺简单,用时短;后期产物处理中所采用的旋蒸、冷冻干燥处理方法操作简单,不需要进行复杂的后期强酸或表面钝化处理,易于推广和大规模生产,在生物、医学、化学传感器、光催化等技术领域具有良好的应用前景。

    基于水解反应气相均匀沉积TiO2薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103498132A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310415632.X

    申请日:2013-09-13

    IPC分类号: C23C16/40 C23C16/44

    摘要: 本发明公开一种基于水解反应气相均匀沉积TiO2薄膜的方法,其特征在于通过沉积头(3)的中心出气口(4)和两侧出气口(5),分别将含有钛前驱物和水蒸气的气流,输送至相对匀速移动的基底(1)表面,钛前驱物和水蒸气在基底表面发生反应,均匀沉积形成TiO2薄膜。可在大气压和低温(10~100℃)下气相均匀沉积TiO2薄膜,所制备的TiO2薄膜是一种富含羟基的无定形结构,无需任何后续热处理在紫外光辐照下具有较高光催化活性,不仅具有沉积速率快、均匀性好、工艺和装置简单、操作方便等优点,而且还可节省能量、降低制作成本,可适用于各种材质的基底,尤其适用于非耐热材质的基底。

    α型碳化钼及其金属改性α型碳化物催化剂在二氧化碳加氢制一氧化碳反应中的应用

    公开(公告)号:CN105540588B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510900354.6

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: C01B32/40 B01J27/22

    摘要: 本发明公开了α型碳化钼或金属改性α型碳化钼作为催化剂在二氧化碳加氢制一氧化碳反应中的应用。所述二氧化碳加氢制一氧化碳反应的反应气氛为CO2和H2混合气,反应压力为常压,反应温度为300‑600℃。本发明提供的α型碳化钼催化剂及金属改性α型碳化钼催化剂成本低,制备简单,应用于二氧化碳加氢制一氧化碳反应中具有较高的低温活性和CO选择性、具有良好的热稳定性,可满足二氧化碳加氢制一氧化碳反应高温、强还原反应条件的使用要求,在CO2催化转化利用领域具有广阔的应用前景。

    一种合成臭氧的纯氧气源发生器

    公开(公告)号:CN104611719B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201310542199.6

    申请日:2013-11-05

    摘要: 一种合成臭氧的纯氧气源发生器,采用电化学方法为臭氧发生器提供原料的纯氧供给单元,包括至少两个电解水单元和每个电解水单元各自对应的供电单元;供电单元包括至少一个用于氢能回收供电单元和一个外接供电单元;每个供电单元分别仅与其对应的电解水单元电路上独立连接;所有电解水单元产生的氢气输送至氢燃料电池作为燃料;电解水单元产生的氧气输送至臭氧发生器的原料入口产生臭氧;氢能回收供电单元的氢燃料电池的负极、正极侧分别输入氢气和空气,其所输入的氢气通过管路与电解水单元的阴极氢气室相连,其正极侧的排出气经气液分离后排空。本发明在室内、室外与野外场所均能为臭氧发生器由空气低成本、稳定连续制备高纯度氧气。

    一种以磺化煤为碳源通过臭氧氧化光还原技术简单快速制备荧光碳量子点的方法

    公开(公告)号:CN104910904B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201510309249.5

    申请日:2015-06-08

    摘要: 本发明提供了一种以磺化煤为碳源通过臭氧氧化?光还原技术简单快速实现荧光碳量子点的制备方法,以磺化煤为碳源,采用臭氧氧化?光还原技术,制备出具有荧光性能的碳量子点,通过旋蒸和冷冻干燥去除水分,获得量子点粉末。采用本发明的方法制备荧光碳量子点,所用碳源为磺化煤,价格低廉,简便易得;臭氧氧化?光还原技术工艺简单,用时短;后期产物处理中所采用的旋蒸、冷冻干燥处理方法操作简单,不需要进行复杂的后期强酸或表面钝化处理,易于推广和大规模生产,在生物、医学、化学传感器、光催化等技术领域具有良好的应用前景。

    光催化净化气体用层叠薄膜光催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108855061A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810533222.8

    申请日:2018-05-22

    摘要: 本发明属于空气净化技术领域,公开了光催化净化气体用层叠薄膜光催化剂、制备方法及应用。该催化剂为非均相多层结构,基底之上均匀附着一层载体,载体之上均匀负载一层活性组分。采用化学气相沉积法将与载体相对应的载体前驱物均匀沉积于基底材料表面上,后可经焙烧处理,以形成载体薄膜;利用沉积‑沉淀法将活性组份负载于该载体薄膜上;经活化获得附着于基底的层叠薄膜光催化剂。将层叠薄膜光催化剂或其便利贴,置于空气气氛中,在一定温度、湿度和光照条件下,光催化脱除空气中的挥发性有机物。该方法可在室温、常压条件下使用,无二次污染和运行成本,适合室内外场所。该催化剂较传统粉末型光催化剂涂层,催化剂用量大大减小,成本显著降低。

    甲醇氧化与水蒸汽重整分段结合在线产氢方法及设备

    公开(公告)号:CN106006553B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610299428.X

    申请日:2016-05-09

    IPC分类号: C01B3/32

    摘要: 本发明公开一种甲醇氧化与水蒸汽重整分段结合在线产氢方法及设备,方法是是将甲醇氧化重整与水蒸汽催化重整产氢方法分段结合,第一段为甲醇等离子体氧化重整反应,所放出的热量作为第二段水蒸汽催化重整的热源,无需外部供给热量,设备结构简单,解决了现有的常规催化技术存在的反应启动慢、产出率低、成本高及催化剂失活等问题,具有反应启动快速、产出率高且成本低的优点,适用于燃料电池的在线产氢,尤其适用于车辆船舶等交通工具上燃料电池的在线产氢。