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搜索结果: 1-15 共查到环境科学技术 催化相关记录585条 . 查询时间(0.577 秒)
现有专任教师24人,其中正高职称11人、副高职称6人;具有博士学位23人、海外留学经历17人;“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家自然科学基金优秀青年基金获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、浙江省“万人计划”科技创新领军人才、浙江省杰出青年基金获得者、浙江省海外引才项目入选者等国家、省部级高层次人才6人。研究所秉持“聚焦国家重大需求、服务社会...
氮氧化物(NOx)是引起雾霾的主要污染物之一,氨气选择性催化还原(NH3-SCR)是目前最经济可靠的脱硝技术,低温脱硝可以避免烟气再热造成的能源浪费,还能防止氨气在高温下氧化生成氮氧化物。但是,低温脱硝催化剂在应用中还存在瓶颈问题需要突破:烟气中的水以及脱硝反应产生的水会与二氧化硫和氨反应生成硫酸氢铵沉积在催化剂表面,导致催化剂活性下降甚至失活。因此,设计开发兼具优良低温脱硝活性和高耐水性的脱硝催...
近日,我院王齐教授、青年教师杨国详在国际顶级期刊Applied Catalysis B: Environmental and Energy上发表题为“Facile synthesis of direct Z-scheme PPy/NH2-UiO-66 heterojunction for enhanced photocatalytic Cr(VI) reduction, industrial el...
近日,催化剂公司自主开发的含氮挥发性有机化合物一步法选择性催化氧化技术成功开发应用。与同类技术相比,该技术成本更低、效率更高,处理后尾气无二次污染,可进一步提升催化剂行业的清洁化生产水平。
本发明涉及三氯苯酚污染物的氧化去除,具体地说是一种均相与多相相结合的混合催化模式用于催化氧化处理三氯苯酚有机污染物的方法。在反应釜中,于液相体系中,在一定的温度和压力条件下,以氧气或空气为氧化剂,以非过渡金属盐为均相催化剂,以复合金属氧化物微球为多相催化剂,氧化去除三氯苯酚有机污染物。三氯苯酚浓度为10~500mg/L,反应温度为40~180℃,反应压力为0.1~5MPa,其中氧分压为0.2~1....
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种光催化剂ClO2联用除臭装置
中国科学院深圳先进技术研究院专利:具有生物除臭功能和光催化除臭功能的一体除臭装置
2023年6月起,海南省执行国家大气污染物特别排放限值,要求氮氧化物不大于100毫克/立方米,低于此前的不大于200毫克/立方米限值。海南炼化采取多项措施,降低催化外排烟气氮氧化物浓度,排放量远远低于最新限值。
非均相催化活化过硫酸盐氧化技术由于其效率高、操作简单等优点最近20多年来被广泛用于水体中难降解有毒有机污染物的去除。电场是一种能简便地调控催化反应热动力学和选择性的方法,但目前电场对非均相催化活化过硫酸盐过程的影响机制还不是很清楚。本报告介绍了界面静电场和内建电场分别对碳催化剂/过硫酸盐体系和压电催化剂/过硫酸盐体系反应过程的影响,为调控过硫酸盐的活化路径和选择性去除有机污染物提供理论指导。
有机固废是指含有有机质的固体废弃物,主要有生物质和城镇固体垃圾。这些废弃物若直接舍弃将对环境、生态等带来严重危害,同时也是资源的极大浪费。有机固废含有丰富有价值资源,采用绿色转化的方式可转化为化学品、材料及能源等高价值产品,符合二十大报告中绿色发展途径,同时也紧扣“双碳” 战略目标,对我省深化国家生态文明试验区建设、高标准打造美丽中国“江西样板具有重要意义。本报告提出了采用微波快速热解的方式将有机...
近日,中国科学院大连化学物理研究所节能与环境研究部废水处理工程研究组(DNL0902组)孙承林研究员和卫皇曌研究员等在废水催化氧化研究方面取得新进展,开发了新型减污降碳催化氧化技术。
将低密度、可持续的太阳能高效转化为可存储的化学能是发展可再生能源的重要途径。然而,光生载流子的复合严重限制了人工光催化体系的转化效率,如何实现电子空穴对分离的最大化成为提高光催化效率的重要挑战。
近日,东华大学环境科学与工程学院刘艳彪教授课题组在环境领域权威学术期刊Applied Catalysis B: Environmental上发表了题为“Flow-through Electro-Fenton using Nanoconfined Fe-Mn Bimetallic Oxides: Ionization Potential-Dependent Micropollutants Degra...
海洋中铀储量约45亿吨,是已探明陆地铀资源的近千倍,从海水中高效提取铀将助力核能可持续发展。与此同时,核工业活动中产生的含铀废物因其放射性和化学毒性对生态环境构成潜在威胁。所以,从战略资源回收和生态环境安全角度出发,亟需发展稳定、高效、绿色的提铀技术。光催化法能够将U(VI)还原为U(IV),进而实现水体中铀的高效分离和提取。然而,光催化反应强烈依赖于太阳光驱动,当光照停止时,铀的光催化还原无法进...

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