Results 71 to 80 of about 999,566 (112)
本发明是在金属和醌类复合催化剂存在下,用氧气或者空气为氧源,烃类化合物催化选择氧化生成醇、酮、醛、酸及烷基过氧化氢等含氧化合物。使用的金属包括Co、Fe、Mn、Mo、Ru等过渡金属化合物,醌类包括苯醌、萘醌、蒽醌化合物及其取代衍生物。该方法具有催化剂用量少、底物烃类化合物适用范围广、反应条件温和、产物选择性高等特点 ...
杜中田 +5 more
core
介绍了难降解有机废水的各种联合电催化氧化处理技术,主要包括:光电催化氧化技术、超声-电催化氧化技术、臭氧电催化氧化技术、电催化-生物反应技术、膜过滤电催化氧化技术。讨论了联合电催化氧化技术各自的特点、优势与不足。分析表明,联合电催化氧化技术在废水处理上具有协同作用。通过电催化材料和工艺技术的研究,有可能实现电催化氧化技术的产业化。
张腾云, 范洪波, 廖世军
doaj
本发明提供了一种氧气氧化醇制备羰基化合物的方法,以的亚硝酸盐或亚硝酸酯、氢溴酸盐为催化剂,用0.1-0.8MPa的氧气或空气为氧化剂,在0-80℃条件下反应1-48小时,可以高选择性地把一系列醇氧化成羰基化合物。本发明具有产率高,反应条件相对温和,操作易于控制,成本低,安全,整个过程对环境友好,不存在污染等特点 ...
徐 青 +5 more
core
一种用于催化湿式氧化处理工业废水的铜基催化剂的制备及应用。催化剂的主要成分为铜、锌、镍、镁、铝、铬、铁和一部分稀土金属的氧化物,其中以氧化物的含量来计算:CuO为20-55%;ZnO、NiO或MgO为20-55%;Cr2O3、Al2O3或Fe2O3为10-40%;稀土金属氧化物为0-10%。该催化剂由含有各种金属的盐共沉淀得到类水滑石结构的催化剂前驱体,并焙烧所得。该催化剂能有效处理含酚、磺基水杨酸、H-酸和表面活性剂等有毒难降解的工业有机废水,不仅有较高的催化活性,并且活性组分的流失得到了控制 ...
孙承林, 吴鸣, 陈拥军, 窦和瑞
core
一种用于直接选择氧化邻甲酚的催化剂,其载体为活性氧化铝、活性炭、多孔硅胶或氧化锆;其活性组分中主剂为钴或/和锰,助剂为银、铁、镍、锌和铈中的一种或几种。其中活性组分的含量按氧化物计为催化剂载体质量的7-11%,活性组分中钴与锰的摩尔比为0∶5-5∶0,助剂与活性组分总量的摩尔比为0-60∶100。将活性组分与助剂水溶液混合后,加入有机或无机化合物为添加剂,经过浸渍、烘干和焙烧得到选择氧化催化剂。在该催化剂的作用下,以氧气或空气为氧化剂,催化选择氧化邻甲酚合成水杨醛(醇)。与其它方法相比较 ...
徐杰, 王峰
core
非均相催化臭氧氧化(HCO)技术因其具有高效矿化有机污染物的能力而在水处理领域受到广泛关注。该技术通过催化剂表面活性位点高效活化臭氧并生成羟基自由基(·OH)、超氧自由基(O2·-)等活性氧物种(ROS),显著提高了有机污染物降解和矿化效率。金属基催化剂因具有优异的催化活性、结构稳定性和可调控性而成为研究重点。系统阐述了金属氧化物(如Al2O3、MgO、MnO2、FeOOH等)、多金属氧化物和新型金属基催化剂的结构特性、催化效能及其在水处理中的应用现状;探讨了催化剂表面羟基 ...
杨宇婷 +4 more
doaj
采用臭氧-载铜活性炭催化氧化法处理黄金尾矿闭库淋溶液,探讨了活性炭在臭氧氧化过程中的作用机理及pH对臭氧催化氧化降解氨氮的影响。试验结果表明:催化剂的投加显著提高了氨氮的去除率。初始pH为9.57时,O3氧化对氨氮的去除率仅为54.38%,而投加活性炭和载铜活性炭后,氨氮的去除率分别提高到63.92%和70.67%;随着废水的初始pH由7.2增加到11.43,氨氮的去除率由28.35%增加到99.45%。
马博 +4 more
doaj
本发明涉及一种用于氧化亚氮分解的以非氧化物为载体的催化剂及其应用,该催化剂载体为碳化硅或氮化硅,活性金属为VIII族、IB族金属的一种或一种以上的混合物,于催化剂中的质量百分含量为1~30%。该催化剂能使氧化亚氮单组元推进剂高效分解,初始分解温度在200-300℃,完全分解温度在350-450℃,而且由于催化剂载体经过高温(1300℃~1500℃)焙烧处理,催化剂具有良好高温稳定性 ...
张涛, 吕飞, 王晓东, 丛昱
core
采用浸渍-焙烧法制备了Cu/C-Al2CO3。以Cu/C-Al2CO3为催化剂,臭氧为氧化剂,对印染废水进行了催化臭氧化处理,考察了催化剂投加量、氧化剂浓度、pH和反应时间等因素对处理效果的影响。结果表明:当pH为9,催化剂投加量为10 g/L,O3质量浓度为55 mg/L,反应时间为60 min时,COD去除率达到60%,色度去除率达到96%。
孟冠华 +4 more
doaj
一种烯烃用分子氧催化氧化制环氧化合物的反应过程是用分子氧作氧源,其特征在于用可逆氧化、还原的单氧受体(H2A)作为共还原剂,在与过渡金属催化剂的作用下,活化分子氧使烯烃选择性催化环氧化制环化合物的方法,单氧受体氧化后经催化加氢复原可循环使用,故不消耗,也无联产品生成。该方法所消耗的原料只是烯烃、氢气和分子氧,产品为单一的环氧化物,流程简单,无污染,适合于工业上大规模的生产 ...
曹国英 +6 more
core

