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太阳能光电化学降解氨氮技术

成果编号:26393
价格:面议
完成单位:苏州科技大学
单位类别:其他高校
完成时间:2020年
成熟程度:研制阶段
服务产业领域: 生物技术与医药
发布人:江苏省生产力促进中心高层次人才与外国专家服务处 离线
水体中的氨氮是一种难降解的污染物,尽管现有技术可以部分地解决氨氮的 污染问题,但是难以做到持续达标排放。本技术采用国家授权的一系列发明专利 (详见下文),利用对太阳光有响应的光电催化材料,以太阳能为动力,在太阳光 的照射下,将氨氮(NH3)直接氧化为氮气放出,从而实现彻底脱氮。
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成果介绍

科技计划:
成果形式:新技术
合作方式:其他
参与活动:
专利情况: 未申请专利
成果简介
综合介绍
水体中的氨氮是一种难降解的污染物,尽管现有技术可以部分地解决氨氮的 污染问题,但是难以做到持续达标排放。本技术采用国家授权的一系列发明专利 (详见下文),利用对太阳光有响应的光电催化材料,以太阳能为动力,在太阳光 的照射下,将氨氮(NH3)直接氧化为氮气放出,从而实现彻底脱氮。
创新要点
水体中的氨氮是一种难降解的污染物,尽管现有技术可以部分地解决氨氮的 污染问题,但是难以做到持续达标排放。本技术采用国家授权的一系列发明专利 (详见下文),利用对太阳光有响应的光电催化材料,以太阳能为动力,在太阳光 的照射下,将氨氮(NH3)直接氧化为氮气放出,从而实现彻底脱氮。
技术指标
水体中的氨氮是一种难降解的污染物,尽管现有技术可以部分地解决氨氮的 污染问题,但是难以做到持续达标排放。本技术采用国家授权的一系列发明专利 (详见下文),利用对太阳光有响应的光电催化材料,以太阳能为动力,在太阳光 的照射下,将氨氮(NH3)直接氧化为氮气放出,从而实现彻底脱氮。 该技术具有如下优势:以清洁能源太阳能为动力,无二次污染、脱氮速度快、 不受环境温度影响、操作成本低、作用时间长等。
其他说明
完成人信息
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