一种用于电催化氧化废水处理的氟修饰亚氧化钛活性膜电极的制备方法及穿流式水处理模式

    公开(公告)号:CN113003669A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110211163.4

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 一种用于电催化氧化废水处理的氟修饰亚氧化钛活性膜电极的制备方法及穿流式水处理模式,它涉及水处理技术领域。本发明是要解决电极表面产生的活性物种对污染选择性低及污染物扩散限制而带来降解效率低的问题。本发明利用氟修饰膜电极表面后增强的疏水性能,来提高亚氧化钛活性膜电极的析氧电位,增加羟基自由基的产量及对污染物的选择性,并在穿流式运行模式下强化污染物向电极表面的传质,加速电催化氧化反应速率,降低反应能耗。该方法主要通过控制反应电位及进水流量来驱动并控制反应进行,操作简单可靠,处理过程高效且无二次污染,适合进行规模化的水处理应用。

    一种仿生复合结构的强传质多孔电极制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116053505B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310110848.9

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 一种仿生复合结构的强传质多孔电极制备方法与应用,它涉及液流型电化学反应器的电极结构设计领域,本发明要解决多孔电极的传质能力差的问题,本发明采用增材制造技术精确制备电极,由能够产生涡流的多孔板,以及具有零平均曲率流道的三周期极小曲面(TPMS)多孔结构组成。能够在TPMS流道中形成大量涡流,充分发挥了TPMS流道频繁翻转与高孔隙配位数的特点。本发明操作过程简单,条件可控;电极材料呈现周期性组合结构,孔隙率可控,比表面大,配位数高,传质性能优异;本发明制备方法工艺简单,化学稳定性好,使用寿命长,可适应多种电化学反应体系。

    一种基于多光程光热光催化的聚光分频污水处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN117105328A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311176552.3

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于多光程光热光催化的聚光分频污水处理系统及处理方法,属于污水处理技术领域。为了解决传统的污水处理系统采用单一光热技术方式无法对全波段太阳光有效利用,且光催化技术仅能利用特定波长,同样存在太阳能利用率不高,对传统能源依赖大,污水处理效率低的问题。根据太阳的位置和光线传播方向调整聚光器的角度,聚光器将太阳光反射至光学吸收滤波器上,通过光学吸收滤波器将紫外光和红外‑可见光分开,紫外线部分光线反射到光学吸收滤波器内的光收集器上,再通过导光管导入反应器中进行污水处理,其余波长的光线被光学吸收滤波器吸收后进入热接收器,并依次在循环水泵和热交换器中依次循环。

    一种长波吸收分频的太阳能光热光催化污水处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN117105327A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311172946.1

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供一种长波吸收分频的太阳能光热光催化污水处理系统及处理方法,属于污水处理技术领域。为解决传统污水处理系统采用单一光热技术方式无法对全波段太阳光有效利用,且光催化技术仅能利用特定波长,同样存在太阳能利用率不高,对传统能源依赖大,污水处理效率低的问题。聚光器将太阳光反射至光学吸收滤波器上,通过光学吸收滤波器将紫外光和红外‑可见光分开,紫外线部分光线反射到光学吸收滤波器下方的光接受器上,再通过导光管导入反应器中进行污水处理,其余波长的光线被光学吸收滤波器吸收后进入换热循环。对太阳光进行分频处理,紫外光用于光催化技术,其他光线用于光热技术,可在降低投资成本的情况下保证污水处理效果。

    一种准对称薄层结构二氧化硅膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103041716A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310026922.5

    申请日:2013-01-24

    Abstract: 一种准对称薄层结构二氧化硅膜的制备方法,本发明涉及一种二氧化硅膜的制备方法。本发明是要解决现有二氧化硅膜的制备方法和相应的膜结构不适用于正向渗透技术的问题,本方法为:一、支撑体的预处理;二、制备溶胶;三、干燥凝胶化;四、煅烧成膜;五、重复操作步骤三和步骤四3~5次。本发明应用于在海水淡化、废水处理、食品加工和药物浓缩等领域。

    一种管式升流式空气阴极微生物燃料电池

    公开(公告)号:CN101431161B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200710144965.8

    申请日:2007-12-29

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明提供了一种管式升流式空气阴极微生物燃料电池。它是由圆柱形有机玻璃管构成的,电池底部设置有进料口,顶部设置出水口,管壁上均匀地钻有以便质子和离子在阴阳极之间传递的孔洞,管内设置有填充作为电池阳极的颗粒活性碳的阳极区,阳极区的溶液体积为55mL,阳极内插入有将电子导出的碳棒,阴极由碳布紧裹在阳极区外侧构成,阴极的内表面涂一层C/Pt粉末,阳极和阴极之间通过铜线连接。本发明既具备了微生物燃料电池构型的优点,并结合了上升流活性碳阳极和无膜空气阴极于一体的,可以使两电极间距离尽可能最小,同时,阳极采用普通的颗粒碳并且省略了膜材料。

    一种采用具有可控电吸附/脱附功能的智能吸附电极去除与回收水中重金属离子的方法

    公开(公告)号:CN117509835A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311479273.4

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 一种采用具有可控电吸附/脱附功能的智能吸附电极去除与回收水中重金属离子的方法,它涉及水处理技术领域。本发明是要解决传统重金属污染处理技术选择性差、容量小、难操控、洗脱难度大,资源无法回收等问题。本发明以硫、聚丙烯腈、亚氧化钛泡沫陶瓷为原料,通过简单制备流程,开发了一种具有可控电吸附/脱附功能的硫化聚丙烯腈@亚氧化钛泡沫陶瓷智能吸附电极。依赖于硫化聚丙烯腈中独特的二硫键/巯基可逆转化机制,通过精准调控电极电位,不仅可以实现选择性地去除重金属离子,从而保障了水质的安全性,还能能够轻松实现电极的再生,并在后续过程中有效地回收这些重金属,为资源再利用提供了新的可能性。本发明适合进行规模化的水处理应用。

    一种长波反射分频的太阳能光热光催化污水处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN117105326A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311172901.4

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供一种长波反射分频的太阳能光热光催化污水处理系统及处理方法,属于污水处理领域。为解决传统污水处理系统采用单一光热技术方式无法对全波段太阳光有效利用,且光催化技术仅利用特定波长,同样存在太阳能利用率不高,对传统能源依赖大,污水处理效率低的问题。太阳光照射到聚光器上通过光学反射滤波器分频为紫外光和红外‑可见光,光热利用过程中,工作流体在热接收器中吸收红外‑可见光部分的热量后升温,并依次在循环水泵和热交换器中依次循环;反应器中利用全反射面让污水管程吸收紫外线,进行污水处理。可提高太阳能的利用率,光催化与光热技术耦合,有效提高污水处理效率,代替了传统能源,安全无污染,可降低投资成本和维护成本。

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