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公开(公告)号:CN108707925B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810582659.0
申请日:2018-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高光生电荷分离及二氧化碳还原性能的RGO/Mn/TNTs光电极的制备方法,本发明涉及光生电荷分离提高的用于还原CO2的光电极的制备方法领域。本发明要解决现有TiO2纳米管阵列光电极在光催化还原CO2过程中存在的可见光利用率低以及光生电荷分离差的技术问题。方法:一、MnOx修饰的TiO2纳米管阵列光电极的制备;二、RGO和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极的制备。本发明实现了RGO和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极应用于光催化还原CO2的过程,将该制备的光电极置于含有0.05M~5M的KHCO3电解质溶液,长4cm,宽3cm,一侧为石英玻璃的有机玻璃反应器中,光照1h后抽取一定量的液体测定其中的还原产物。本发明用于制备RGO和MnOx共修饰的还原CO2的TiO2纳米管阵列光电极。
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公开(公告)号:CN109603806A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910040789.6
申请日:2019-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Bi催化剂及其制备方法,它属于高效的电化学还原二氧化碳领域,具体涉及一种Bi催化剂及其制备方法。本发明的目的是要解决现有微纳级单质金属铋催化剂存在产甲酸法拉第效率低的问题。Bi催化剂为Bi单质,且Bi催化剂的形貌为纳米树枝状。制备方法:一、配置硝酸铋溶液;二、电沉积;三、清洗、干燥,得到纳米树枝状的Bi催化剂。优点:一、树枝状结构的Bi催化剂。二、具有高稳定性、长寿命、高选择性的催化剂。三、方法简单、操作方便、易于批量化生产。本发明主要用于制备树枝状结构的Bi催化剂。
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公开(公告)号:CN108821439A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810639352.X
申请日:2018-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , H01M8/16 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 一种原位修复地表水体中营养盐污染的浸没式微藻-微生物电化学系统及修复方法,涉及微生物电化学系统及修复方法。目的是解决生物电化学系统无法同时去除营养盐污染的地表水体中氨氮、硝氮和磷的问题。系统由阳极室、阴极室、外电路、阴离子交换膜、阳离子交换膜、阳极和阴极构成,阳极室的敞开口覆盖有阴离子交换膜,阴极室的敞开口覆盖有阳离子交换膜,阳极上接种有电化学活性菌,阴极室中的阴极液中接种有微藻。方法:将阳极室和阴极室浸没于营养盐污染的地表水中,将有机废水通入阳极室,最后回收阴极室中的出水。本发明氨氮去除率达到94%;硝氮去除率达到92%;磷除率达到96%。本发明适用于原位修复地表水体中的营养盐污染。
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公开(公告)号:CN108808016A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810589684.1
申请日:2018-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88 , H01M8/1004 , H01M8/16 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/88 , B82Y30/00 , H01M8/1004 , H01M8/16
Abstract: 一种掺杂碳纳米管过滤膜电极的制备方法及利用其的外电场强化抗污染装置,本发明涉及过滤膜电极的制备方法及利用其的外电场强化抗污染装置。本发明要解决现有在过滤过程中物料会堵塞过滤型空气阴极的孔道,并形成滤饼层,生物膜的存在会影响氧气的传导,降低系统功率输出的问题。方法:一、高分子胶液的配制;二、膜电极的制备,即完成一种掺杂碳纳米管过滤膜电极的制备方法。利用掺杂碳纳米管过滤膜电极的外电场强化抗污染装置包括电极室、对电极、直流电源、掺杂碳纳米管过滤膜电极、抽滤系统、过滤室、第一盖板及第二盖板。
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公开(公告)号:CN108707925A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810582659.0
申请日:2018-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高光生电荷分离及二氧化碳还原性能的RGO/Mn/TNTs光电极的制备方法,本发明涉及光生电荷分离提高的用于还原CO2的光电极的制备方法领域。本发明要解决现有TiO2纳米管阵列光电极在光催化还原CO2过程中存在的可见光利用率低以及光生电荷分离差的技术问题。方法:一、MnOx修饰的TiO2纳米管阵列光电极的制备;二、RGO和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极的制备。本发明实现了RGO和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极应用于光催化还原CO2的过程,将该制备的光电极置于含有0.05M~5M的KHCO3电解质溶液,长4cm,宽3cm,一侧为石英玻璃的有机玻璃反应器中,光照1h后抽取一定量的液体测定其中的还原产物。本发明用于制备RGO和MnOx共修饰的还原CO2的TiO2纳米管阵列光电极。
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公开(公告)号:CN108011121A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711140562.6
申请日:2017-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/0258 , H01M8/0273
Abstract: 一种包含具有完全浸没运行的空气阴极的微生物电化学系统,涉及一种微生物电化学系统。目的是解决微生物电化学系统中空气阴极无法获得充足的氧气,无法承受水压,空气阴极变形,恶劣环境影响微生物燃料电池的正常运行的问题。该系统由平板密闭空气阴极模块和阳极构成;阳极平行设置于平板密闭空气阴极模块的一侧或两侧;或者由圆柱密闭空气阴极模块和管状阳极构成;管状阳极套设于圆柱密闭空气阴极模块的外部。本发明能够获得充足的氧气供给从而获得更高的产电性能,解决了微生物燃料电池系统中的水压问题和复氧问题,空气阴极为完全浸没运行,避免了大气环境影响。
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公开(公告)号:CN105540755B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510945455.5
申请日:2015-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种能够生成絮凝剂的半浸没式除藻装置,属于水处理技术领域。解决了现有生成絮凝剂的除藻装置需要消耗电能,其高成本限制应用的问题。它包括两块阳极板、空气阴极、2个阴阳极间隔板、1个阴极间隔板和浮块;空气阴极为具有上开口结构的箱体;阴极间隔板为网状结构;阴极间隔板竖直设置在空气阴极内,阴极间隔板的底部与空气阴极的底面之间留有空隙,形成U型空气腔,两块阳极板对称设置在空气阴极的两侧,每块阳极板与空气阴极之间均形成一个通道,每个通道内竖直设置一个阴阳极间隔板,空气阴极的侧壁和与其相邻的阳极板之间串联一个负载,浮块固定在空气阴极的外侧壁,且位于通道上方靠近空气阴极的开口处。适用于用絮凝处理的废水处理工艺。
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公开(公告)号:CN107043793A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710253672.7
申请日:2017-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C12P7/16 , C12P19/14 , C12P2203/00
Abstract: 一种利用外源电子载体提高农作物秸秆水解液发酵丁醇产量的方法,它涉及农作物秸秆水解液发酵丁醇产量的方法。本发明要解决现有丁醇发酵过程中,发酵液的丁醇浓度较低,丁醇的选择性不高的问题。方法:一、玉米秸秆水解液的制备;二、含有苄基紫精的发酵培养基的制备及发酵。本发明可用于一种利用外源电子载体提高农作物秸秆水解液发酵丁醇产量的方法。
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公开(公告)号:CN104466216B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410765331.4
申请日:2014-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/16 , H01M8/2465 , C02F3/34
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种堆栈折流式微生物燃料电池及使用其处理废水实现零耗能的方法,它涉及一种微生物燃料电池及处理废水的方法。本发明的目的是要解决现有处理废水的装置耗能巨大,不能有效回收能量及处理后的废水不达标的问题。一种堆栈折流式微生物燃料电池包括敞口反应箱体、生物燃料电池、进水口、出水口、插口、取水口、储水箱、水泵、高位水槽、液体流量计和密封盖板;处理废水的方法:废水通过水泵的抽提由储水箱进入高位水槽,高位水槽中的废水在重力作用下流入堆栈折流式微生物燃料电池的进水口,液体流量计控制废水进入到进水口的流速,废水通过附着在多个碳纤维刷阳极上的微生物进行降解。本发明可获得一种堆栈折流式微生物燃料电池,并实现啤酒废水处理的零能耗。
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公开(公告)号:CN104466212B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410756244.2
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
IPC: H01M8/16 , H01M8/0662
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种基于微生物燃料电池的氨回收装置,涉及氨回收装置。本发明解决常规废水处理过程中由于尿液存在造成氮、磷处理成本和能耗高的技术问题。本发明是一种基于微生物燃料电池的氨回收装置,该装置由有机玻璃腔体、石墨碳刷阳极、电阻器、密封胶塞、第一带有鲁尔接头的密封胶塞、数据采集系统、线路、碳布空气阴极、可控流速的气泵、盛有稀硫酸的吸收瓶、水洗瓶、第二带有鲁尔接头的密封胶塞、第三带鲁尔接头的胶塞、氮气瓶、气体流量计、第二硅胶管路、第一硅胶管路、无孔有机玻璃盖板和有孔有机玻璃盖板、橡胶圈和第三硅胶管路组成。本发明用于一种基于微生物燃料电池的氨回收装置。
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