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本发明涉及一种酶催化烯烃环氧化的方法,于水溶液中,以溴过氧化物酶为生物催化剂,以双氧水或氧气为氧源,将烯烃氧化成为环氧化合物;以环己烯为例,双氧水为氧源,在20~75℃温度下,反应2-10小时,产物环氧环己烷对双氧水的收率大于50%,环氧环己烷的选择性大于85%。反应结束后,水相与有机相自动分层,存在于水相中的酶等可重复利用。本方法工艺操作简单,酶可重复利用,产物易分离,是环境友好的绿色化学过程 ...
于 瑶, 张 卫, 靳 艳
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以自制铌酸为催化剂,高压汞灯为光源,进行了光催化降解玫瑰红B的实验。讨论了铌酸的光催化机理,研究了催化剂、过氧化氢用量、降解时间等对玫瑰红B降解率的影响。玫瑰红B在降解范围内符合零级动力学方程。
刘治刚, 李晓华, 姜恒, 苏婷婷
doaj
本发明涉及一种催化分解环己烷过氧化氢方法,以β型分子筛为催化剂,在液相条件下,将环己烷过氧化氢转化为环己醇和环己酮:将催化剂与环己烷过氧化氢的环己烷溶液于0.1-1Mpa,所述催化剂用量按反应物溶液总重量计为0.05-5%,以50-1500转/分钟搅拌升温至50-150℃,恒温反应0.1-5小时后,取出反应生成物。与现有的催化分解环己烷过氧化氢催化剂如负载型贵金属或过渡金属型催化剂相比,本发明所使用的催化剂具有价廉易得、使用方便等特点 ...
徐 杰, 张 伟, 孙志强
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探索了几种方法对生化后的丙烯酸及其酯废水深度处理的能力。Fenton法和微波辅助Fenton法对COD的去除率>85%,臭氧氧化法和铁炭微电解法对COD的去除率均<40%,过硫酸铵辅助臭氧氧化法对COD的去除率可达79%,光电催化氧化法对COD的去除率<8%。铁炭微电解法、Fenton法、微波辅助Fenton法、臭氧氧化法可使废水可生化性由0.35分别提高到0.56、0.43、0.44、0.40,光电催化氧化法使废水可生化性锐减为0.03。
李立峰 +5 more
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一种用于光催化重整生物质制氢的TiO2光催化剂,锐钛矿和金红石相的晶相组成可以在较宽范围内调控,锐钛矿和金红石相的晶相组成通过XRD上锐钛矿最强衍射峰(101)和金红石最强衍射峰(110)的强度计算得到。本发明的TiO2光催化剂用于光催化重整生物质制氢反应中,大幅度的提高了产氢活性并有效抑制一氧化碳的生成,其中在光催化重整甲醇反应中,该TiO2光催化剂的产氢活性是TiO2参比剂(P25)的五倍左右,氢气中CO的含量至少降低两个数量级,甚至到5ppm以下 ...
徐倩 +5 more
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非均相光催化活化过硫酸盐技术已被广泛应用于有毒和难降解有机污染物的去除,展现出环境友好性,在水处理领域受到了广泛的关注。根据非均相光催化活化过硫酸盐技术的研究,从直接光解、电子还原、空穴氧化3个方面深入探讨了非均相光催化活化过硫酸盐的活化机制,介绍了铁基、钴基、钛基、碳基等光催化材料,并总结了各类催化材料的优势和缺点,具体讨论了关键因素(过硫酸盐投加量、催化剂投加量、污染物初始浓度、溶液pH、共存离子等)对非均相光催化活化过硫酸盐体系氧化效能的影响,对该技术面临的前景和挑战进行了讨论 ...
李增强
doaj
综述了具有光催化活性的纳米氧化物固载化的各种技术及不同载体对其光催化活性的影响,介绍了课题组在该方面所作的一些研究工作:采用离子掺杂纳米ZnO后在玻璃片/铝箔上涂膜、SnO2修饰的纳米ZnO的复合溶胶在玻璃片/铝箔上镀膜、在金属表面采用纳米TiO2复合电镀成膜等不同的方法,实现了纳米氧化物复合膜光催化剂的固载化,并以甲基橙水溶液模拟有机污染物,研究了不同的纳米氧化物复合膜的光催化降解性能。认为溶胶法制备复合膜及复合电镀成膜应是很有发展前途的两种方法。
亓新华, 李超英, 杨宾峰
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一种低温下二氧化碳氧化乙烷脱氢制乙烯的催化剂,由载体负载金属氧化物组成,所负载的金属氧化物选自Mn、Mo、Cr、Fe、Ce、V、Co中的一种或几种,负载金属氧化物的含量为0.01%-40wt%,其特征在于:载体为多孔性活性炭,活性炭是木质炭或煤质炭,比表面积:400-1500m2/g,孔容:0.3-1.3毫升/克。该催化剂在低温下能够催化二氧化碳和乙烷发生反应,得到较高产率的乙烯 ...
徐龙伢 +4 more
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以活性炭负载TiO2为催化剂对含硝基苯酚废水进行光催化氧化实验,研究了催化剂的投加量、pH、光照时间、光强以及起始浓度对光解作用的影响。结果表明:活性炭负载TiO2溶胶型催化剂具有较高的光催化活性。当采用300W高压汞灯、催化剂质量分数为0.3%、pH为3.8、光解180min时,废水中COD和硝基苯酚的去除率均达到95%以上。制得的负载型TiO2具有较高的机械强度和化学稳定性,可重复使用。
彭书传 +4 more
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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
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