九磁産業(yè)新聞】LaCoO3カルコゲナイド材料の調(diào)製法とホルムアルデヒド廃水に対する觸媒分解効果
磁化自動(dòng)化のためのトータルソリューション
自動(dòng)磁気充電統(tǒng)合ソリューション
ホルムアルデヒド(HCHO)は水溶性の有毒汚染物質(zhì)で、主に工業(yè)生産物の排出、建築?裝飾材料の揮発、日常生活用品の放出に由來(lái)する。この化合物は強(qiáng)い発がん性と生物毒性を持ち、人間の呼吸器系や免疫系に深刻なダメージを與えるだけでなく、水域の生態(tài)系バランスを破壊する。そのため、効率的なホルムアルデヒド除去技術(shù)の開(kāi)発は、人の健康保護(hù)と生態(tài)系の安定維持のために大きな意義がある。既存のホルムアルデヒド分解方法には、主に吸著技術(shù)、生分解法、觸媒酸化法があり、中でも觸媒酸化法は、完全分解と二次汚染のない利點(diǎn)から、現(xiàn)在の研究の重要な方向となっている。
カルサイト型酸化物(ABO?)は、ユニークな結(jié)晶構(gòu)造、優(yōu)れた電子伝導(dǎo)性、安定した觸媒活性を有し、CO酸化や揮発性有機(jī)化合物分解などの多相觸媒反応において目覚ましい進(jìn)歩を遂げている。代表的なカルコゲナイド材料であるランタンコバルト酸化物(LaCoO?)は、活性成分であるコバルト(Co)の価數(shù)可変性により、酸化觸媒としての潛在的な能力を有している。しかし、LaCoO?による水中ホルムアルデヒドの分解に関する研究は比較的少なく、その觸媒活性のメカニズムや反応経路はまだ十分に解明されていない。
以上の背景を踏まえ、本研究では、ランタンとコバルトのモル比が異なるカルコゲナイドLaCoO?觸媒をゾル-ゲル法により調(diào)製し、水中でのホルムアルデヒドの觸媒分解を室溫で系統(tǒng)的に調(diào)べ、材料特性評(píng)価技術(shù)とフリーラジカルバースト実験を組み合わせることで觸媒機(jī)構(gòu)を明らかにした。觸媒性能試験の結(jié)果、調(diào)製したLaCoO?觸媒は優(yōu)れたホルムアルデヒド分解活性を示した。従來(lái)の非均質(zhì)觸媒(遷移金屬酸化物、貴金屬擔(dān)持觸媒など)と比較して、ホルムアルデヒドの完全分解時(shí)間は119分から10分に短縮され、分解効率は12倍に向上した。ランタンとコバルトのモル比が1:1のときに最も優(yōu)れた分解活性が得られ、室溫で10分間で水からホルムアルデヒドを完全に除去することができ、3回の再利用後も分解率は95%以上を維持し、良好な安定性を示した。
觸媒活性の違いの本質(zhì)的な理由を解明するために、本研究では、ランタン/コバルトモル比の異なる觸媒の表面電子狀態(tài)をX線光電子分光法(XPS)を用いて分析した。その結(jié)果、ランタン-コバルトモル比の増加に伴い、觸媒表面のCo2?の相対的な含有量は徐々に減少し、Co3?の含有量はそれに応じて増加した。觸媒性能のデータと組み合わせると、觸媒のホルムアルデヒド分解活性はCo2?含有量と正の相関があり、Co2?がホルムアルデヒドの酸化分解を促進(jìn)する重要な活性部位であり、Co2?/Co3?価數(shù)サイクルを通して酸化還元反応に関與していることがわかった。反応を促進(jìn)し、活性種の生成を促進(jìn)する。
反応過(guò)程における主な活性種を同定するために、本研究ではさらに、硫酸ラジカル(SO??-)バースト剤(無(wú)水エタノール)と水酸基ラジカル(?OH)バースト剤(tert-ブタノール)をそれぞれ反応系に添加して、フリーラジカルバースト実験を行った。実験の結(jié)果、両バースト剤の添加はホルムアルデヒドの分解効率を有意に抑制し、無(wú)水エタノールを添加した場(chǎng)合は68%、tert-ブタノールを添加した場(chǎng)合は52%分解速度が低下し、SON_2084?-と?OHがホルムアルデヒド分解の主要な活性種であることが確認(rèn)された。以上の結(jié)果から、本研究ではLaCoO?觸媒によるホルムアルデヒド分解の反応機(jī)構(gòu)が非均質(zhì)なフェントン様酸化反応であることを提案した:觸媒表面のCo2?が系內(nèi)の酸化剤(溶存酸素、過(guò)酸化水素など)と反応してSO??-とOHを生成し、強(qiáng)い酸化作用によってホルムアルデヒドをCO?とOHに酸化する。ホルムアルデヒドはCO?とH?Oに酸化分解される。
本研究では、水中でのホルムアルデヒド分解におけるカルコゲナイドLaCoO?の応用可能性を初めて確認(rèn)し、觸媒活性に及ぼすランタニド-コバルトモル比のメカニズムを明らかにし、非均質(zhì)なフェントン様酸化の反応経路を明らかにすることで、室溫でのホルムアルデヒド分解のための効率的で安定な觸媒の開(kāi)発に理論的基礎(chǔ)と技術(shù)的參考を提供する。
磁性材料の磁化
3C電子磁化
電気モーターのローター磁化
ホーン?スピーカーの磁化
新エネルギー自動(dòng)車産業(yè)
醫(yī)療機(jī)械産業(yè)

2026年2月25日
Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁設(shè)備 充磁自動(dòng)化 磁測(cè)量?jī)x器 充磁服務(wù) 春回大地啟新章,奮楫揚(yáng)帆赴新程。2026年農(nóng)歷正月初八,正值新春開(kāi)工吉日,久巨自動(dòng)化暖意盎然、生機(jī)勃發(fā),全體同仁褪去新春的閑適,以飽滿的熱忱、昂揚(yáng)的姿態(tài)齊聚廠區(qū),共同開(kāi)啟新一年的奮斗之旅,用實(shí)干踐行初心,用奮進(jìn)書寫榮光。 上午8時(shí)整…

2026年2月25日
Automated Magnetic Charging Integrated Solution 充磁設(shè)備 充磁自動(dòng)化 磁測(cè)量?jī)x器 充磁服務(wù) 在工業(yè)制造領(lǐng)域,硅膠磁性產(chǎn)品因兼具柔性特質(zhì)與磁性能,廣泛應(yīng)用于智能穿戴、密封組件等場(chǎng)景。其磁性能的精準(zhǔn)賦予,核心依賴專業(yè)充磁工藝。本次久巨充磁承接硅膠產(chǎn)品充磁項(xiàng)目,成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品磁力從0.01高斯到15.5高斯的跨越式提升,以下為全流程詳…

2026年1月7日付の書簡(jiǎn)
自動(dòng)磁気帯電統(tǒng)合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動(dòng)化 磁気測(cè)定器 磁気帯電サービス 磁気ストライプは、患者基本情報(bào)や醫(yī)療保険加入情報(bào)などの重要データを保存するために、診察券や醫(yī)療保険証などの醫(yī)療資格証明書に広く使用されています。使用頻度や外部環(huán)境により、磁気ストライプは磁気的に弱くなったり消磁されたりすることがあり、その結(jié)果、機(jī)器が情報(bào)を読み取れなくなり、磁化する必要があります。磁化の基本原理は、特定の強(qiáng)さの磁場(chǎng)を使用して磁気ストライプを...

2026年1月6日付けの書簡(jiǎn)
自動(dòng)磁気帯電 統(tǒng)合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動(dòng)化 磁気測(cè)定器 磁気帯電サービス 本論文では、ゴムシリコンとNdFeBの著磁のコアプロセス、著磁前の非磁性の初期狀態(tài)、および著磁後の磁気性能に焦點(diǎn)を當(dāng)てています。ガウスメーター測(cè)定による検証を通じて、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであり、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであることが明らかである(ガウスメーター測(cè)定)。磁化プロセスは、2つの磁気変換を達(dá)成するためのコア?リンクである。

2026年2月27日
久巨充磁案例-古董音響喇叭充磁修復(fù),技術(shù)與實(shí)例介紹

2026年2月26日
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2026年2月25日
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2026年2月25日
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2026年2月27日
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2026年2月26日
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