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新聞資訊

  • 使用石墨負載的氮摻雜 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 的流速下達到。連續(xù)流動太陽能光催化反應(yīng)器已被證明是從灰水中降解有機物和營養(yǎng)物的有效系統(tǒng)。需要進一步研究光催化劑的改性,如摻雜多種元素等,以增強對有機物和營養(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)流動化學(xué)技術(shù)使電化學(xué)變得容易

    連續(xù)流動電化學(xué)方法通過精確控制反應(yīng)參數(shù),流動電化學(xué)有可能實現(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化合物,其中多個碳-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。流動反應(yīng)器可以降低反應(yīng)的風(fēng)險,因為爆炸性臭氧化物以微克的量連續(xù)產(chǎn)生和淬滅。流動技術(shù)保證了更少的熱失控機會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和無機底物的反應(yīng)。固定化催化劑的流動技術(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)是指有機物分子里的某些原子或原子團被其他原子或原子團所代替的反應(yīng), 這產(chǎn)生了稱為離去基團的副產(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)可能是危險的,而且反應(yīng)規(guī)??偸菑娏乙蕾囉谌萜鞯捏w積。微通道反應(yīng)器可以安裝在一個連續(xù)系統(tǒng)中,其中壓力、溫度和停留時間可以在安全的環(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

    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。基于微反應(yīng)器的合成方法產(chǎn)品用量少,可以實現(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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