<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 研究人員成功研制新型催化劑用于VOCs光熱降解

    我國目前處于經濟高速發展階段,經濟體量大,在能源的快速消耗下,隨之而來的大氣污染問題也愈發突出。揮發性有機物(VOCs)是重要的大氣污染物,其來源豐富,種類繁雜,且多為有毒有害物質,對人體健康產生了極大的威脅。此外,VOCs還會與大氣中的氮氧化物發生光化學反應,生成毒性更大的光化學煙霧。因此,VOCs的治理已經成為亟待解決的環境難題。 在眾多的VOCs控制技術中,催化燃燒和光催化氧化因其對VOCs的深度降解能力而被廣泛應用,但二者均存在一定的不足。VOCs催化燃燒雖然擁有較好的降解效率,但其需要大量的熱能作為驅動力,這導致了化石燃料的消耗,從而衍生了新的環境污染問題。而傳統的光催化氧化VOCs方式,受限于光催化材料自身的能帶限制,只能利用太陽光中的紫外和部分可見光,而浪費了太陽光中的紅外光能(占太陽光能量48%),導致了太陽能量子效率低和偏低的VOCs降解效率。鑒于紅外光的強加熱作用,利用太陽光中的紅外光能來驅動催化反應,......閱讀全文

    研究人員成功研制新型催化劑用于VOCs光熱降解

      我國目前處于經濟高速發展階段,經濟體量大,在能源的快速消耗下,隨之而來的大氣污染問題也愈發突出。揮發性有機物(VOCs)是重要的大氣污染物,其來源豐富,種類繁雜,且多為有毒有害物質,對人體健康產生了極大的威脅。此外,VOCs還會與大氣中的氮氧化物發生光化學反應,生成毒性更大的光化學煙霧。因此,V

    什么是VOCs低溫催化劑

    低溫催化劑性能指標:起燃溫度≤200℃,氧化轉化效率≥95%,孔密度200-400cpsi,抗壓強度≥8MPa。

    光熱催化液體燃料評價裝置

      光熱催化是在光催化的基礎上同時加熱,或在熱催化的基礎上同時進行光照以達到共同催化目的的一種新型催化手段,是當前催化領域的研究熱點。文章介紹了光熱協同催化在能源合成領域的應用,包括光熱催化CO加直、光熱催化CO還原、光熱分解水制氫等。研究發現,光催化與熱催化耦合確實能夠高效驅動反應的進行,明顯改善

    光熱催化液體燃料評價裝置介紹

    熱催化是在光催化的基礎上同時加熱,或在熱催化的基礎上同時進行光照以達到共同催化目的的一種新型催化手段,是當前催化領域的研究熱點。文章介紹了光熱協同催化在能源合成領域的應用,包括光熱催化CO加直、光熱催化CO還原、光熱分解水制氫等。研究發現,光催化與熱催化耦合確實能夠高效驅動反應的進行,明顯改善了單一

    新型石墨烯基材料大幅提高光致熱催化凈化VOCs效率

      現代工業化和城市化快速發展,資源特別是能源消耗持續增長的同時,區域性大氣污染問題越發突出。揮發性有機污染物(volatile organic compounds,VOCs) 是大氣環境污染物的重要組成部分,對人類生存和健康影響巨大,它的控制排放、治理污染不容忽視。本團隊致力于環境功能材料的研發及

    光熱可控降解納米發電機用于組織修復研究獲進展

      隨著心血管疾病、神經性疾病發病率不斷上升,對植入式電子醫療器件的要求越來越高。但現有的植入式電子器件仍存在一些問題,如電源壽命有限、治療結束后需要移除等。因此,急需開發一種新的植入式電子器件,為上述問題提供可行的解決方案。  摩擦納米發電機作為一種自供能能源轉換裝置,具有獨特的工作方式:摩擦起電

    光熱可控降解納米發電機用于組織修復研究獲進展

      隨著心血管疾病、神經性疾病發病率不斷上升,對植入式電子醫療器件的要求越來越高。但現有的植入式電子器件仍存在一些問題,如電源壽命有限、治療結束后需要移除等。因此,急需開發一種新的植入式電子器件,為上述問題提供可行的解決方案。  摩擦納米發電機作為一種自供能能源轉換裝置,具有獨特的工作方式:摩擦起電

    深圳先進院等成功制備出黑磷可控降解光熱轉換材料

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與深圳大學教授張晗、香港城市大學教授朱劍豪等合作,成功制備出基于黑磷的生物可降解光熱轉換材料,用于實現高效安全的腫瘤光熱治療。相關論文Biodegradable black phosphorus-based nanospheres for in vi

    大連化物所:實現單原子催化劑光熱協同催化乙炔半加氫

      近日,中科院大連化物所催化與新材料研究中心(1500組)張濤院士、喬波濤研究員等與太陽能科學利用研究中心(1600組)李仁貴研究員等合作,在單原子光熱催化乙炔半加氫反應研究方面取得新進展。合作團隊通過控制單原子與納米粒子間金屬—載體強相互作用(SMSI)的發生條件,實現包覆納米粒子的同時暴露單原

    VOCs催化劑在催化燃燒系統中的作用與影響

      通常VOCs的自燃燒溫度較高,通過催化劑的活化,可降低VOCs燃燒的活化能,從而降低起燃溫度,減少能耗,節約成本。  另外:一般(無催化劑存在)的燃燒溫度都會在600℃以上,這樣的燃燒會產生氮氧化物,就是常說的NOx,這也是要嚴格控制的污染物。催化燃燒是沒有明火的燃燒,一般低于350℃,不會有N

    中原工學院合成高效催化劑可降解有機染料

      河南中原工學院米立偉團隊通過連續反應,構筑了具有可調控催化性能的分等級結構硫化銅納米晶。相關成果日前在線發表于《科學報告》雜志。  紡織印染工業是廢水排放比例較大的產業之一。據統計,每印染1噸紡織品要耗水約200噸,其中80%以上成為印染廢水。然而,用于廢水染料降解的方法普遍具有能耗大、成本高等

    MOFs基催化劑的制備和VOCs催化氧化方面取得進展

      當今工業的高速發展給人們工作生活帶來便利的同時也造成了嚴重的大氣污染問題,揮發性有機物VOCs是造成大氣污染的主要因素之一。催化氧化法是在催化劑的作用下將VOCs在較低溫度下分解為無毒或低毒的物質,由于其能耗低、二次污染小、可以對不同種類及濃度的VOCs進行有效治理,且技術成熟,被廣泛應用于工業

    “大光熱”推動太陽能光熱轉型升級

      在日前召開的全國工商聯新能源商會第七次會議上,國內太陽能熱利用行業龍頭之一日出東方四季沐歌董事長徐新建表示,國內太陽能熱利用行業處在十字路口,未來行業轉型升級的核心理念是“大光熱”,即綜合熱水系統、熱采暖系統以及熱發電系統于一體的系統工程。“這是太陽能光熱的大方向,足以支撐這個產業向千億元、萬億

    光熱激勵技術

    ?光熱激勵技術在AFM輕敲模式中,通常采用壓電陶瓷的機械激勵方法,使微懸臂探針在其共振頻率或其附近振動。此方式簡單易行,但并不能提供一個干凈、穩定且不依賴于頻率的激勵,而是依賴于壓電陶瓷與微懸臂探針的機械耦合以及整個AFM探頭部分的復雜機械共振行為,尤其對于液體環境下的AFM影響更為嚴重,很容易產生

    美國研發新催化劑-成果將助推可降解塑料生產

      塑料是20世紀人類最偉大的發明之一,但普通塑料在自然條件下很難降解,由此帶來的環境成本高昂。美國斯坦福大學和國際商用機器公司開拓了低成本高效制造生物可降解塑料的有機催化新途徑,相關研究成果已發表在新一期英國《自然·化學》雜志上。  與以石油為原料的常規塑料不同,可降解塑料對環境損害小。制取這種塑

    美國研發新催化劑-成果將助推可降解塑料生產

      塑料是20世紀人類最偉大的發明之一,但普通塑料在自然條件下很難降解,由此帶來的環境成本高昂。美國斯坦福大學和國際商用機器公司開拓了低成本高效制造生物可降解塑料的有機催化新途徑,相關研究成果已發表在新一期英國《自然·化學》雜志上。   與以石油為原料的常規塑料不同,可降解塑料對環境損害小。制取這種

    研究構筑新型整體式催化劑高效降解甲苯污染

    中國科學院地球環境研究所空氣凈化新技術團隊在甲苯污染控制熱催化氧化技術取得新進展,提出全新的原位熔融鹽負載策略,首次同步實現了二維Co3O4的構建及其在Fe泡沫載體表面的生長,成功制備具有獨特結構的整體式催化劑Co3O4/Fe-S。近日該研究成果發表于Environment Science & Te

    “自然光驅動”催化劑可高效降解水體抗生素

    中科院合肥物質科學研究院智能所研究員吳正巖課題組與東華大學教授蔡冬清合作,在光催化治理水體污染方面取得重要進展,他們研發了一種新型復合材料作為光催化劑,為解決水體環境中抗生素的污染提供了一種高效解決方案。該成果日前發表于《應用催化B:環境》,在水體抗生素污染治理方面展現出較好的應用前景。 近年來

    低比表面纖維基載鈀催化劑去除VOCs研究進展

      揮發性有機物(VOCs)是加重大氣復合污染的重要前驅體之一。根據 “十三五規劃綱要”,2020年VOCs排放總量較2015年要下降10%以上。要實現總量減排,亟需加大VOCs污染控制力度。催化燃燒技術是去除VOCs的主流技術之一,應用最為廣泛的催化劑為貴金屬催化劑。催化劑載體能提升貴金屬分散和改

    光熱:不能光靠熱

      隨著太陽能光熱發電技術瓶頸正接近突破,很多業內專家都表示,它非常有希望成為又一主導型能源。廣闊的產業前景,也被越來越多的企業所看好。各大發電企業逐鹿光熱發電產業的“大戲”,正在如火如荼地上演。   大規模應用和產業化   在太陽能光熱發電技術領域,我國起步并不算晚。早在“八五”期間,科技部就

    城市環境所纖維基載鈀催化劑去除VOCs研究中取得進展

      揮發性有機物(VOCs)是加重大氣復合污染的重要前驅體之一。根據 “十三五規劃綱要”,2020年VOCs排放總量較2015年要下降10%以上。要實現總量減排,亟需加大VOCs污染控制力度。催化燃燒技術是去除VOCs的主流技術之一,應用最為廣泛的催化劑為貴金屬催化劑。催化劑載體能提升貴金屬分散和改

    一種高效降解控疫藥物殘留新型生物炭改性催化劑

    3月4日,記者從廣東省科學院獲悉,該院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)廣東省化學測量與應急檢測技術重點實驗室的環境化學研究團隊與昆明理工大學、廣東工業大學合作,研發一種高效降解COVID-19控疫藥物殘留的催化劑并揭示其氧化降解機制。相關研究發表于《清潔生產雜志》(Journal of Cle

    水中抗生素污染去除研究取得進展

      環境中殘留的抗生素及其引起的耐藥基因傳播,給人類健康帶來危害。在眾多種類抗生素中,β-內酰胺類抗生素(如青霉素、阿莫西林、頭孢氨芐等)用量占比約為70%。目前常用的生物降解方法處理效率因抗生素分子本身固有的抗菌活性而降低。β-內酰胺類抗生素的生物活性主要來源于β-內酰胺四元環,其開環產物的毒性和

    中國科學院:水中抗生素污染去除研究取得進展

      環境中殘留的抗生素及其引起的耐藥基因傳播,給人類健康帶來危害。在眾多種類抗生素中,β-內酰胺類抗生素(如青霉素、阿莫西林、頭孢氨芐等)用量占比約為70%。目前常用的生物降解方法處理效率因抗生素分子本身固有的抗菌活性而降低。β-內酰胺類抗生素的生物活性主要來源于β-內酰胺四元環,其開環產物的毒性和

    UV光催化處理VOCs的技術要點及影響因素

    ?對于低濃度大風量的VOCs處理,目前廣泛采用了UV光催化處理方法,影響UV光催化效率的主要因素包括光源、催化劑、溫濕度和停留時間等,解決UV光催化處理VOCs的關鍵技術相應地需要從光源的選擇,催化劑的優化和設備的空間結構改善等入手,找到UV光催化處理VOCs的技術難點加以突破。對于凈化設備的制造也

    VOCs現狀

      VOCs(VolatileOrganicCompounds,揮發性有機化合物)廣泛存在于生活和工業生產環境中,其在大氣中形成的光化學煙霧,大多具有致癌、致畸、致突變性,對環境和人體健康危害很大。許多發達國家都頒布了相應的法令限制VOCs排放,在監測項目中增加了VOCs。美國的光化學自動監測系統中

    龍騰光熱:技術創新推動中國光熱發電產業跨越發展

        槽式熱發電集熱系統內蒙示范工程  4060×125 mm高溫真空集熱管  集熱管磁控濺射鍍膜連續生產線???????? 2013年10月11日,北京海淀區釣魚臺大酒店,由國家發改委能源局組織的名為“槽式太陽能集熱系統關鍵技術及示范”的國家級能源科學技術成果鑒定會,正在緊張而熱烈的進行著。鑒定

    我國學者研制出可快速降解水中抗生素的新型催化劑

      抗生素濫用導致的生態環境和生物安全問題,已引起廣泛關注。近期,中科院合肥物質科學研究院智能機械研究所劉錦淮課題組孔令濤研究團隊設計出一種新穎可控的催化劑,實現了在寬酸堿度范圍內對抗生素的高效降解。英國皇家化學會知名學術期刊《納米尺度》日前發表了這一成果。  由于人和動物往往不能將服用的抗生素完全

    我國學者研制出可快速降解水中抗生素的新型催化劑

      抗生素濫用導致的生態環境和生物安全問題,已引起廣泛關注。近期,中科院合肥物質科學研究院智能機械研究所劉錦淮課題組孔令濤研究團隊設計出一種新穎可控的催化劑,實現了在寬酸堿度范圍內對抗生素的高效降解。英國皇家化學會知名學術期刊《納米尺度》日前發表了這一成果。  由于人和動物往往不能將服用的抗生素完全

    VOCs防治技術之銷毀技術

      1)催化燃燒技術  原理:發生一系列的分解、聚合及自由基反應,通過氧化和熱裂解、熱分解,最終產物是水、二氧化碳等無毒無害物質。  適用范圍:可應用于高濃度和低濃度的有機廢氣的處理。  優點:應用廣泛、設備簡單、投資少、操作方便、凈化徹底。  缺點:設備成分和運行成本相對較高。  2)生物降解技術

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频