一种微生物电解池改性生物阴极制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN103413948A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310368026.7

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种微生物电解池改性生物阴极制备方法及其应用,以MWNT、电气石及PANI复合电极为基材制备MEC改性生物阴极;首先将MWNT和电气石粉球磨混合,加入溶剂、苯胺和过硫酸铵,冰浴条件下搅拌反应,洗涤烘干得到MWNT/电气石/PANI复合物;将复合物与粘结剂和丙酮混合制备得到MWNT/电气石/PANI复合电极,自然风干后作为MFC阳极按照常规方法驯化挂膜,然后移至MEC阴极,最终构建出MWNT/电气石/PANI改性生物阴极。本发明制备得到的改性生物阴极具有刺激生物催化活性、化学强化生物催化产氢的多重功能,导电性高,成本低廉,为实现MEC同步废水处理和产氢的规模化应用提供技术支撑。

    一种利用太阳能加温的污水同步脱氮装置及方法

    公开(公告)号:CN101298349B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810122636.8

    申请日:2008-06-17

    CPC classification number: Y02W10/15 Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种利用太阳能加温的污水同步脱氮方法及装置。由太阳能加温系统和生物反应器组成,其中太阳能加温系统由太阳能集热器、储水箱、热交换器、水泵、温度探头、PLC组成,太阳能集热器采用市售板式太阳能集热器,盖于生物反应器上部,热交换器设计成蛇形或环形换热管,平铺固定于反应器的曝气管上部而浸没于生物反应器污泥中,设定生物反应器反应温度区间,PLC控制热交换量。本发明利用可再生能源太阳能转化为热能来进行生化代谢反应温度补偿,特别用于维持脱氮微生物的高代谢活性,解决了由于环境温度偏低导致脱氮微生物代谢活性受抑制的难题。

    用于常温常压废水处理的混凝催化剂及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN1278948C

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200410065132.9

    申请日:2004-10-26

    Abstract: 本发明用于常温常压废水处理的混凝催化剂及其制备方法、应用涉及是一种用于常温常压处理印染废水、生活污水、餐饮废水等的混凝催化剂及其制备方法、应用。该混凝催化剂,为Fe、zn、Ni、Cu金属盐按比例配制得混合沉淀物,烘干焙烧而得,按照金属盐氧化物的量计算,其重量百分配比为Fe2O315.7~23.6%,ZnO57~65%,NiO1.7~2.4%,CuO10~18%。制备方法(1)配比量取去离子水,称取硫酸锌、硫酸铜、氯化铁晶体溶于去离子水,制成溶液,然后再称取氯化镍晶体溶于上述溶液,(2)配制Na2CO3和NaOH混合溶液;(3)将(1)溶液在室温下快速搅拌,同时流加(2)溶液呈碱性,缓慢搅拌,静置;(4)真空抽滤使固液分离,并用去离子水洗涤,烘干得混凝催化剂前驱体;(5)经焙烧制成混凝催化剂。

    一种类芬顿复合催化剂膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114797865A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210345228.9

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 一种类芬顿复合催化剂膜材料及其制备方法和应用,室温下,将CNF和氧化石墨烯混合掺杂改性制成柔性石墨烯薄膜;配制含(NH4)2TiF6和H3BO3的混合水溶液,加入锐钛矿型TiO2纳米晶,搅拌后过滤得沉积用反应溶液;将柔性石墨烯薄膜浸没于沉积用反应溶液中,静置沉积TiO2薄膜,干燥后焙烧得TiO2/石墨烯薄膜;配制含有硝酸铁和硝酸钴的前驱体溶液,加入γ‑Al2O3原位浸渍负载,所得混合液超声使均匀分散;以TiO2/石墨烯薄膜为基底,加入混合液,静置使其均匀沉积到石墨烯膜另一面,压实后再干燥,焙烧后使用无水乙醇冲洗制得。本发明催化材料可在紫外光和外加适量双氧水反应条件下催化氧化降解水中有机污染物。

    光/生物电化学集成模块水体净化系统装置及其应用

    公开(公告)号:CN112456634A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011103887.9

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 光/生物电化学集成模块水体净化系统装置及其应用,包括由光催化系统装置和生物电化学处理单元组成,所述光催化系统装置包括太阳光伏电池,所述生物电化学处理单元包括至少一组由生物阳极、复合阴极和附加阴极组成的电路,其中复合阴极和附加阴极并联,所述生物阳极为碳材料,复合阴极以碳材料为基材,原位合成纤维素炭气凝胶改性,经共沉淀负载铁基氧化物,附加阴极上负载石墨烯、铁氧化物或二硫化钼为催化剂。本发明将水体中痕量有机微污染物快速吸附于复合阴极,在附加阴极与外光源系统的协同作用下同步实现催化氧化分解为小分子,然后经生物阳极深度降解为二氧化碳和水,实现水体微污染高效净化。

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