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国家教育部博士点基金(20113221110004)

作品数:15 被引量:135H指数:6
相关作者:沈树宝陈英文祝社民徐校良徐源更多>>
相关机构:南京工业大学江苏省环境科学研究院更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家科技支撑计划更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程理学电气工程更多>>

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...
  • 3篇化学工程
  • 2篇电气工程
  • 2篇理学
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 6篇催化
  • 5篇催化剂
  • 4篇阴极
  • 4篇催化燃烧
  • 3篇电池
  • 3篇生物燃料电池
  • 3篇燃料电池
  • 3篇堇青石
  • 3篇微生物燃料
  • 3篇微生物燃料电...
  • 3篇产氢
  • 3篇
  • 2篇制氢
  • 2篇生物滴滤
  • 2篇生物滴滤塔
  • 2篇废气
  • 2篇废水
  • 1篇底物
  • 1篇电池电极
  • 1篇电池电极材料

机构

  • 14篇南京工业大学
  • 2篇江苏省环境科...

作者

  • 14篇陈英文
  • 14篇沈树宝
  • 9篇祝社民
  • 6篇徐源
  • 5篇徐校良
  • 4篇李兵
  • 4篇黄琼
  • 3篇杨倩
  • 3篇蒋阳月
  • 3篇王小军
  • 3篇陈柳柳
  • 3篇牛茜
  • 2篇吴海锁
  • 2篇严小康
  • 2篇王志良
  • 1篇马文娇
  • 1篇绳则翠
  • 1篇朱亮亮
  • 1篇王利勇

传媒

  • 4篇现代化工
  • 2篇化工环保
  • 2篇功能材料
  • 2篇南京工业大学...
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇太阳能学报
  • 1篇化工进展
  • 1篇高校化学工程...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 5篇2013
  • 3篇2012
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
负载型钙钛矿LaB_xMn_(1-x)O_3/堇青石(B=Co,Fe,Ni,Cu)催化燃烧苯的性能被引量:7
2014年
采用柠檬酸盐法制备了LaBxMn1-xO3/堇青石(B=Co,Fe,Ni,Cu)催化燃烧催化剂,并用H2-程序升温还原(H2-TPR)、X线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等对其进行了表征,并考察其催化燃烧苯的活性和抗水性能。结果表明:LaCo0.5Mn0.5O3/堇青石催化剂能形成完善的钙钛矿晶相,表现出最佳的催化氧化苯的性能;载体经CeO2涂覆改性,起到协同催化和稳定剂的作用,从而有利于催化剂催化燃烧活性的提高和热稳定性能的发挥,在水蒸气存在下,催化剂亦可表现出良好的催化氧化活性。
李兵徐校良牛茜王小军陈英文祝社民沈树宝
关键词:催化燃烧CEO2
催化燃烧法处理挥发性有机化合物研究进展被引量:32
2013年
挥发性有机化合物(VOCs)是大气环境污染的主要来源之一,目前催化燃烧法已成为VOCs最为有效的处理技术。从催化剂种类、活性成分、催化特性及应用等方面对贵金属、非贵金属催化剂(包括过渡金属氧化物、尖晶石型、钙钛矿型催化剂)进行了阐述,同时重点综述了硫对催化燃烧VOCs反应过程的影响,针对现有催化剂抗硫能力差,提出今后催化燃烧催化剂的改进方向和研发重点,展望未来发展前景。
牛茜李兵徐校良王小军陈英文祝社民沈树宝
关键词:挥发性有机化合物催化燃烧催化剂
微生物燃料电池电极材料的最新研究进展被引量:4
2013年
微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC),是一种同步废水处理与产能的新技术——以微生物为催化剂降解废水中的有机物,将其中的化学能转化为电能。本文介绍了微生物燃料电池阳极和阴极材料以及电极催化剂的最新研究进展,讨论了提高微生物燃料电池性能的方法,即通过使用纳米材料修饰电极来提高微生物及催化剂的吸附面积、结合不同材料的优点制作复合材料做催化剂来克服单一材料的不足之处,以期研究和开发出高性能的微生物燃料电池;指出微生物燃料电池的应用前景是将微生物燃料电池与其它技术相耦合来提前实现它的实际应用。
杨倩徐源蒋阳月陈英文祝社民沈树宝
关键词:微生物燃料电池阳极阴极催化剂
Ce-Ni-Mn-O复合氧化物催化剂催化燃烧苯的性能研究被引量:4
2013年
以堇青石蜂窝陶瓷为载体,以Ce(NO3)2、Ni(NO3)2和Mn(NO3)2为原料,采用柠檬酸浸渍法制备了负载型Ce-Ni-Mn-O复合氧化物催化剂,考察了Ce、Ni与Mn摩尔比、焙烧温度和焙烧时间对催化燃烧苯的性能影响,并采用比表面积分析仪(BET)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)对催化剂进行表征。实验结果表明,在系列催化剂中,n(Ce)/n(Ni)/n(Mn)=1∶0.5∶0.5,经500℃焙烧7h的催化剂表现出最佳的催化燃烧苯的活性,在300℃及体积空速为15000h-1条件下,即可促使浓度为4.8g/m3的苯催化转化率达到91.8%。
李兵王志良吴海锁黄琼严小康陈英文沈树宝
关键词:堇青石
含有困难氨基酸序列Arg-Arg的醋酸阿基瑞林的固相合成及其动力学研究被引量:4
2013年
着重探讨大位阻氨基酸Fmoc-Arg(Pbf)-OH与NH2-Arg(Pbf)-Rink Amide-AM之间的缩合反应,同时对缩合反应进行动力学实验,以期能够获得一条最佳的醋酸阿基瑞林合成路线并对工业化生产进行指导。采用自制新型多肽固相合成反应器,集成过滤、搅拌、控温、鼓泡四重功能。通过对缩合过程中各反应条件的优化,确立了一条最佳的醋酸阿基瑞林合成路线:NMP/DCM(V:V=2:1)为反应溶剂,HBTU/HOBt/DIEA为缩合试剂,氨基酸与树脂摩尔比3:1,40℃下反应2.5 h,粗肽产率高达90.2%。经RP-HPLC分析,醋酸阿基瑞林粗品纯度为83.5%。同时采用微分法对大位阻氨基酸Fmoc-Arg(Pbf)-OH与NH2-Arg(Pbf)-Rink Amide-AM之间的缩合反应进行动力学研究,测定了温度变化对反应速率的影响,并获得了活化酯方法下缩合反应的宏观动力学参数:反应级数为1.67,表观活化能为37.4 kJ·mol-1。
朱亮亮绳则翠陈英文沈树宝
关键词:精氨酸固相合成反应动力学
生物法处理有机废气的研究进展被引量:18
2012年
简述了生物法处理有机废气(VOCs)的理论以及3种处理VOCs的生物工艺及其优缺点,并对影响生物法处理VOCs性能的重要因素,如填料、营养物质、微生物以及微生物量的控制等进行了详细阐述,结合生物法处理VOCs的研究现状对发展前景进行了展望。
唐沙颖稼徐校良黄琼陈英文沈树宝
关键词:生物法有机废气
微生物电解池制氢技术的研究进展被引量:3
2012年
综述了微生物电解池(Microbial electrolysis cell,MEC)产氢与其他方式产氢的不同,阐述了其基本原理,分析了制氢的影响因素,包括反应器的类型、底物的不同、电极材料以及阴极催化剂等,并展望了微生物电解池以难降解的工业废水为底物产氢的应用前景。
蒋阳月徐源陈英文祝社民沈树宝
关键词:产氢废水处理阴极
堇青石负载稀土铈基催化剂催化燃烧苯的性能研究被引量:3
2012年
以堇青石蜂窝陶瓷为载体,以过渡金属Mn(NO3)2和稀土金属Ce(NO3)2·6H2O盐为原料,采用柠檬酸浸渍法制备负载型MnCeOx混合氧化物催化剂,考察Mn与Ce的摩尔比、焙烧温度与时间以及柠檬酸用量对催化燃烧苯性能的影响,应用正交实验设计方案优化最佳制备工艺参数,并采用X射线衍射仪(XRD)、H2-TPR和扫描电镜(SEM)对催化剂进行表征与分析。实验结果表明n(Mn)∶n(Ce)=19∶21,焙烧时间为7h,n(Mn+)∶n(柠檬酸)=6∶1的催化剂表现出最佳的催化活性,在300℃及体积空速为20000h-1条件下,催化燃烧浓度为1.5×10-3的苯,催化转化率可达99.1%。
黄琼马文娇严小康陈英文祝社民沈树宝
关键词:催化剂催化燃烧
微生物燃料电池对苯酚的降解及其产电性能被引量:12
2015年
构建了单室空气阴极微生物燃料电池(MFC),研究了苯酚含量对以苯酚和葡萄糖为底物的MFC产电性能及苯酚去除率的影响。实验结果表明:当CODB(苯酚贡献的COD)为0时,MFC的运行周期为36 h,最大输出电压为560 m V,最大功率密度为489 m W/m2;CODB为1 000 mg/L时,MFC的运行周期为54 h,最大输出电压为436 m V,最大功率密度为98 m W/m2;当CODB为200 mg/L时,MFC的COD去除率、苯酚去除率和库伦效率(CE)均达到最大,分别为89.7%、99.9%和7.2%,同时,MFC的阳极生物膜产生的氧化峰电流最高,表明在葡萄糖-苯酚双底物对微生物的协同作用下,MFC的阳极生物膜氧化性最强;随着CODB的增大,COD去除率、苯酚去除率和CE均逐渐减小,说明苯酚的抑制作用导致微生物活性降低。
陈柳柳徐源杨倩陈英文祝社民沈树宝
关键词:微生物燃料电池苯酚葡萄糖底物产电性能生物膜
生物滴滤塔净化处理硫化氢的实验研究被引量:2
2014年
在常温条件下,以陶粒和悬浮改性填料WD-F10-4为填料的生物滴滤塔系统对硫化氢废气进行净化处理,考察了不同硫化氢负荷、营养液喷淋量和气体停留时间对生物滴滤塔性能的影响。实验结果表明,当进气质量浓度为400 mg/m3,硫化氢负荷为32 g/(m3·h),喷淋量为4 L/h,气体停留时间为46 s,系统的平均去除效率为97%。系统运行期间,填料未出现堵塞现象,证明悬浮改性填料可用作生物滴滤塔的填料。
王小军徐校良李兵牛茜杨倩陈英文沈树宝
关键词:生物滴滤塔硫化氢
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