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新聞資訊

  • 使用石墨負(fù)載的氮摻雜 TiO 2處理連續(xù)流太陽能光催化反應(yīng)器中的灰水

    連續(xù)流動(dòng)太陽能光催化反應(yīng)器成功地用石墨涂層的氮摻雜(GT-NTiO 2)催化劑處理灰水。連續(xù)模式操作顯示出灰水中的 COD、TOC 和 NH 4 -N 的顯著降解。隨著流速的降低,觀察到所有污染物的降解效率都有所提高。最大降低COD-71.8%、TOC-65.1%和NH 4-N-63.7% 在 20 mL/min 的流速下達(dá)到。連續(xù)流動(dòng)太陽能光催化反應(yīng)器已被證明是從灰水中降解有機(jī)物和營(yíng)養(yǎng)物的有效系統(tǒng)。需要進(jìn)一步研究光催化劑的改性,如摻雜多種元素等,以增強(qiáng)對(duì)有機(jī)物和營(yíng)養(yǎng)物的光催化降解。

    2021-08-12

  • 單線態(tài)氧的光化學(xué)生成

    單線態(tài)氧(Singlet oxygen,1O2)即激發(fā)態(tài)氧分子,是一種高活性氧化劑,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作為光催化劑以光化學(xué)方式產(chǎn)生。單線態(tài)氧(1O2)可用于將烯烴氧化成更具附加值的產(chǎn)品、過氧化物或醇。

    2021-08-08

  • 連續(xù)流動(dòng)化學(xué)技術(shù)使電化學(xué)變得容易

    連續(xù)流動(dòng)電化學(xué)方法通過精確控制反應(yīng)參數(shù),流動(dòng)電化學(xué)有可能實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)技術(shù)更高的選擇性和生產(chǎn)率。結(jié)合更環(huán)保的方法,連續(xù)流動(dòng)電化學(xué)為現(xiàn)代化學(xué)提供了令人興奮的前景。

    2021-08-07

  • 臭氧分解反應(yīng)

    臭氧分解是烯烴或炔烴與臭氧裂解形成有機(jī)化合物,其中多個(gè)碳-碳鍵已被碳-氧鍵取代。臭氧分解是唯一不需要加水的氧化過程。然而,該反應(yīng)是高度放熱的,因此應(yīng)在 -78 °C 溫度下進(jìn)行。反應(yīng)過程中產(chǎn)生的臭氧化物可以在低至室溫的溫度下分解,引起爆炸。流動(dòng)反應(yīng)器可以降低反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楸ㄐ猿粞趸镆晕⒖说牧窟B續(xù)產(chǎn)生和淬滅。流動(dòng)技術(shù)保證了更少的熱失控機(jī)會(huì)和更容易的溫度控制。該系統(tǒng)易于設(shè)置,所有參數(shù)均可由用戶控制。

    2021-08-06

  • 與氣體發(fā)生的反應(yīng):羰基化

    羰基化是指將一氧化碳引入有機(jī)和無機(jī)底物的反應(yīng)。固定化催化劑的流動(dòng)技術(shù)提供了一種安全有效的解決方案來管理羰基化反應(yīng),而不會(huì)出現(xiàn)催化劑與反應(yīng)混合物分離的問題。

    2021-08-05

  • 高溫反應(yīng):取代反應(yīng)

    取代反應(yīng)是指有機(jī)物分子里的某些原子或原子團(tuán)被其他原子或原子團(tuán)所代替的反應(yīng), 這產(chǎn)生了稱為離去基團(tuán)的副產(chǎn)物 。包括:鹵代反應(yīng)、硝化反應(yīng)、磺化反應(yīng)、鹵代烴的水解反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酯的水解反應(yīng)等。

    2021-08-04

  • 高溫反應(yīng):雜環(huán)合成

    雜環(huán)的合成始于1800年代初。如今,最常見的雜環(huán)化合物有許多眾所周知的合成途徑。許多這些反應(yīng)需要高溫、催化、酸或堿加成以形成所需的產(chǎn)物。在分批方法中,這些反應(yīng)可能是危險(xiǎn)的,而且反應(yīng)規(guī)??偸菑?qiáng)烈依賴于容器的體積。微通道反應(yīng)器可以安裝在一個(gè)連續(xù)系統(tǒng)中,其中壓力、溫度和停留時(shí)間可以在安全的環(huán)境中精確控制。

    2021-08-04

  • 微流控反應(yīng)器制備納米顆粒材料優(yōu)勢(shì)

    相較于傳統(tǒng)合成工藝,利用微芯片反應(yīng)器合成金屬納米顆粒具有產(chǎn)率高、產(chǎn)物尺寸均一、單分散性等優(yōu)點(diǎn)?;谖⒎磻?yīng)器的合成方法產(chǎn)品用量少,可以實(shí)現(xiàn)反應(yīng)條件的精確控制,在連續(xù)大量合成具有特定形貌、尺寸及晶體結(jié)構(gòu)的納米材料方面有廣闊的發(fā)展前景。

    2021-07-31

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