Results 21 to 30 of about 372 (115)

Phosphorus‐Doping Drives the Formation of a Pt‐Skin@PtFe Alloy Catalyst With Modulated d‐Band Center for Oxygen Reduction

open access: yesRare Metals, Volume 45, Issue 3, March 2026.
ABSTRACT Platinum (Pt)‐based catalysts are crucial for the commercialization of hydrogen/metal air batteries, but they suffer from Pt scarcity, high cost, and nanoparticle dissolution/agglomeration, mainly leading to performance degradation. We address this by synthesizing a PtFe alloy catalyst (PtFe–PA–NC) via a phytic acid (PA) assisted pyrolysis ...
Chenyang Shu   +9 more
wiley   +1 more source

高级氧化法处理硒冶炼废水的研究

open access: yesGongye shui chuli, 2012
从化学键能出发,着重探讨了臭氧氧化法、Fenton氧化法处理硒冶炼废水中有机污染物的机理,并对高级氧化法进行优化组合。实验结果表明,单独使用臭氧处理废水,在酸性条件下受酯化反应的影响,加入双氧水能抑制酯化反应的进行。臭氧/H2O2+Fenton氧化法是最好的联合技术,CODCr去除率可达到88%。
周云云, 黄少斌
doaj  

Recent Progress in the Development of Metal‐Based Radiosensitizations for Cancer Therapy: A Review

open access: yesRare Metals, Volume 45, Issue 1, January 2026.
ABSTRACT Radiotherapy (RT) remains an indispensable means in cancer treatment; however, its therapeutic efficacy is often limited by tumor radioresistance and side effect of damage to healthy tissue. The advances in nanotechnology have propelled metal radiosensitizers to forefront of precision medicine.
Xiao‐Xia Wu   +12 more
wiley   +1 more source

臭氧Fenton氧化深度处理合成氨工业废水实验研究

open access: yesGongye shui chuli, 2016
分别采用臭氧氧化和Fenton氧化工艺对合成氨工业废水生化处理后的排放尾水进行深度处理实验研究。结果表明,尾水COD为48 mg/L,BOD5为8 mg/L,当臭氧氧化反应进行120 min后,出水COD最低,为41 mg/L,去除率为14.58%,B/C由0.16提高到0.31。在n(Fe2+):n(H2O2)=20.38时,Fenton氧化出水COD为18 mg/L,COD去除率达到64.58%,满足深度处理排放标准要求。研究结果表明Fenton氧化可以作为该尾水的深度处理工艺。
龚为进, 刘玥, 魏永华
doaj  

Realizing the Enhanced Electromagnetic Wave Absorption and Self‐Cleaning Pollution in BaFe12O19 Composite

open access: yesRare Metals, Volume 45, Issue 1, January 2026.
ABSTRACT With increasing complex requirement in organic pollution environment, the development of actual electromagnetic wave (EMW) absorbers with high EMW absorption performance and self‐cleaning pollution function is becoming a significant challenge.
Shou‐Hang Lv   +8 more
wiley   +1 more source

不同活性炭吸附组合工艺处理印染废水的实验研究

open access: yesGongye shui chuli, 2018
分别采用混凝、活性炭吸附、化学氧化处理印染废水,确定最佳的实验条件。设计4种不同的活性炭吸附组合工艺对印染废水进行处理,结果显示,混凝-活性炭吸附的组合工艺脱色率最高达96.85%,COD去除率达96.33%;Fenton氧化和活性炭吸附的先后顺序不同,印染废水的处理效果有很大差别,Fenton氧化和活性炭吸附同时进行的工艺,COD去除率可高达93.26%,明显优于Fenton氧化-活性炭吸附的76.36%和活性炭吸附-Fenton氧化的87.12%。
孙晓旭, 李兴宇, 徐进
doaj  

组合氧化法深度处理煤制甲醇污水的实验研究

open access: yesGongye shui chuli, 2016
采用Fenton-NaClO组合氧化法对煤制甲醇污水进行深度处理。确定了最佳的Fenton氧化条件:H2O2投加量为90 mmol/L,Fe2+浓度为30 mmol/L,pH=4,反应时间为60 min。最佳的NaClO氧化条件:pH=6,NaClO浓度为40 mmol/L,反应时间为60 min。经Fenton-NaClO组合氧化法处理后,出水COD、氨氮分别从280、130 mg/L降到43、8 mg/L,均可满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中规定的一级排放标准。采用Fenton-
李发旺, 李赞忠, 王少青
doaj  

Fenton试剂氧化与生化耦合技术处理反渗透浓缩水

open access: yesGongye shui chuli, 2017
采用Fenton 试剂氧化与生化耦合技术处理某化纤企业的RO 浓水,考察了各因素对Fenton 氧化过程的影响,并用SBR 法对Fenton 氧化出水做进一步的生化处理。结果表明,用Fenton 试剂氧化RO 浓水的适宜条件为:pH=3.5、n(H2O2):n(Fe2+)=5:1、H2O2(30%)用量1 mL/L、反应时间120~180 min,耦合处理后,RO浓水COD 由180 mg/L 降到50 mg/L 以下,达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。
沈晓强   +4 more
doaj  

微电解耦合Fenton氧化处理煤层气产出水实验研究

open access: yesGongye shui chuli, 2023
探究了破乳混凝沉淀预处理结合微电解耦合Fenton氧化工艺对煤层气产出水的降解效果。结果表明,微电解耦合Fenton氧化工艺,在微电解pH为3.0,曝气强度为150 L/h,Fenton氧化反应pH为3.5,H2O2投加量为800 mg/L的条件下,微电解COD去除率为66.85%,Fenton氧化反应COD去除率为60.30%,综合COD去除率达86.84%,整体工艺最终出水COD为174.21 mg/L,悬浮物质量浓度为2.64 mg/L,石油类质量浓度为1.21 mg/L ...
郑威城   +3 more
doaj  

水解酸化-Fenton氧化处理炼油废水实验研究

open access: yesGongye shui chuli, 2016
实验采用水解酸化-Fenton氧化方法处理难降解炼油废水,探索了水解酸化反应系统可行的启动方法,确定了水解酸化-Fenton氧化处理难降解炼油废水的反应条件和处理效果。结果表明,水解酸化可明显改善难降解炼油废水的可氧化性,水解酸化-Fenton氧化处理难降解炼油废水工艺简单,效果可靠,具有可行性,废水COD去除率达到98.5%。
陶梅, 孙璐, 康婷婷, 梁尚文
doaj  

Home - About - Disclaimer - Privacy