微生物绿色制备电催化剂耦合阳极氧化降解

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dongrun4696
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  摘要在高温条件下,碳元素从熔融金属里溶解析出,在金属表面获得石墨烯和碳纳米管;在一定的条件下,金属与石墨碳发生逆向反应形成甲烷,实现石墨碳的刻蚀。
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聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是一种饱和聚酯,具有抗酸碱、高硬度和安全性等优点,被广泛应用于食品、家装等各行业。本研究合成了系列Al2O3基催化剂,采用氨气分为催化快速热解(CFP-A)的工艺有效利用PET塑料中的羧基选择性地生产对苯二甲腈和苯甲腈两种含氮化学品。
介孔碳材料具有大的比表面积、可调的孔径大小与孔道结构,在其骨架中引入杂原子(N、S 等)与金属原子,可显著提升或拓展其物化性质,在吸附与催化、能源存储与转化等领域具有良好的应用前景。
众所周知,在太阳光作用下将CO2转化为燃料的能源转换领域需要高效催化剂,但是现有催化剂的活性和稳定性离实际应用还有较远的距离。研究表明金属铜及其氧化物CuOx可作为催化剂实现CO2的电化学、光化学和光电化学转化为各类燃料。
三氯蔗糖与对甲苯磺酸通过简单一步法固固共碳化的方式制备了一种带有-Cl和-SO3H的碳质固体酸。以制备的碳质固体酸为催化剂,在水溶液中将纤维素水解成葡萄糖。
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摘要:本文采用模板法制备了具有不同Bi 掺杂量的三维有序大孔铈铋氧化物固溶体(3D-Ce1-xBixO2-δ,x=0.1,0.2,0.3)材料,并在其表面负载Pt 纳米颗粒用于催化5-羟甲基糠醛(HMF)液相选择性氧化反应.
随着化石资源的日益枯竭和目前对二氧化碳排放量的限制,碳中性、储量丰富、可再生的生物质资源成为潜在的化石资源替代品。以甘油三酯为主要成分的油脂是一种很好的可再生生物质资源,由植物油脂与醇类的酯交换制备的第一代生物柴油脂肪酸甲酯由于其含氧量高、热值低、低温流动性差等缺陷,正在逐渐被第二代生物柴油长链烷烃燃料取代。
Substitution of fossil fuels with renewable energies such as solar and wind energies are regarded as one of the most promising ways to solve the energy crisis we human faced today.
单金属原子或团簇锚定在载体上引起了越来越多的研究关注,超薄二维纳米材料相较于块体材料具有独特的尺寸限制效应,因此是负载贵金属团簇的理想载体[1-2]。
减少单室空气阴极微生物燃料电池(MFCs)的电极间距,可以降低MFCs的溶液内阻、增加MFCs的产电功率,实现废水中生物质能的高效回收。但减少MFCs的电极间距会引起抑制生物阳极产电能力的“氧气污染”问题[1],构建高性能耐氧阳极是增加MFCs输出的关键。