掺氮碳量子点溶液及其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN115305085B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202110496938.7

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种制备掺氮碳量子点溶液的方法,其包括步骤:将一种废液及一种有机胺溶于一定体积的去离子水中,混合均匀,形成溶液;将上述溶液倒入聚四氟乙烯高压反应釜中并密封,将上述高压反应釜放置于鼓风干燥箱中进行水热反应;水热反应结束后,将高压反应釜冷却至室温,将所得黑色溶液转移至离心管中,用去离子水清洗高压反应釜并将清洗液倒入离心管并定量为20ml,对上述黑色溶液超声10min使颗粒物分散;将超声分散后的黑色溶液,放入离心机中,离心10‑20min;将取上层清液通过孔径为0.22μm的滤膜,然后用3500D透析袋透析12h,最后得到碳量子点溶液。

    银碳电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113845180B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202110616171.7

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本申请涉及海水淡化技术领域,提供了一种银碳电极材料及其制备方法和应用。所述银碳电极材料,所述银碳电极材料由银和碳组成,包括银核,以及包覆在所述银核表面的碳包覆层。本申请提供的银碳电极材料可以改善材料的导电性,提高电极的倍率性能和循环性能,从而赋予银碳电极材料作为电极材料的海水淡化电池优异的除盐性能,不仅可以用于淡盐水脱盐,也可以用于苦咸水淡化,具有较大的社会效益和广阔的市场前景。

    一种球型泡沫碳蒸发器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116553666A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210110111.2

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明涉及太阳能海水淡化技术领域,具体涉及一种球型泡沫碳蒸发器及其制备方法和应用。所述制备方法为将面粉和膨松剂混合发酵,形成具有多孔结构的材料;将具有多孔结构的材料装入球型模具中,经固型、高温碳化后制成球型泡沫碳蒸发器。本发明制备球型泡沫碳蒸发器的原料绿色环保、价格低廉,制备方法简单、无污染,可以大规模生产;获得的球型泡沫碳蒸发器具有丰富的孔道结构,表现出高效的光热转换性能;本发明独特的球型结构由于在蒸发过程中顶部表面结晶颗粒较多,重心发生变化后触发自旋转,重置泡沫碳蒸发器的蒸发面,从而达到自动除盐的功能。

    一种聚乙烯微塑料的降解方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116277608A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310090389.2

    申请日:2023-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯微塑料的降解方法,包括以下步骤:1)将MPs去除表面水分;2)将去除表面水分的MPs置于去离子水中,超声处理,得到均匀的MPs悬浮液;3)调整MPs悬浮液的pH至5‑8;4)在调整完PH值的悬浮液中加入PMS固体粉末,搅拌至PMS完全溶解,得到混合物;5)将步骤4)得到的混合物在VUV灯的照射下进行降解反应。采用本发明方法,MPs的降解率可达51.5%,且降解液毒性有限,可作为小球藻生长的碳源。本发明利用VUV光解和基于硫酸根自由基的高级氧化体系的协同降解作用,实现了温和条件下MPs的高效降解,为设计实用的MPs污染修复技术开辟了新途径。

    一种重金属浓度预测方法及装置

    公开(公告)号:CN114384218A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111482277.9

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本申请适用于水质预测技术领域,提供了一种重金属浓度预测方法,包括:获取污水管网的目标节点的多种环境数据;将所述目标节点的多种环境数据输入预测模型,其中,所述预测模型为预先训练好的GRU神经网络模型;获取所述预测模型输出的所述目标节点对应的重金属浓度;可以解决目前重金属浓度预测不准确的问题。

    降解水中文拉法辛的方法及电化学处理装置

    公开(公告)号:CN113830865A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110938712.8

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本申请属于水处理技术领域,尤其涉及一种降解水中文拉法辛的方法,以及一种降解水中文拉法辛的电化学处理装置。其中,降解水中文拉法辛的方法包括步骤:构建电解装置,包括:阳极槽、阴极槽和离子交换隔膜,所述阳极槽和阴极槽用所述离子交换隔膜隔开,所述阳极槽中设置有阳极和阳极电解液,所述阴极槽中设置阴极和阴极电解液;所述阳极电解液中含有硫酸根离子和氯离子;将文拉法辛添加到所述阳极槽中,进行电化学降解。本申请降解水中文拉法辛的方法,通过氯协同氧化技术,在输入同等电量的情况下,体系内产生了氧化性更强的活性物种,同时丰富了体系中活性物质种类,从而高效快速地氧化降解水中文拉法辛,节约成本。

    银碳电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113860433B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110615269.0

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本申请涉及海水淡化技术领域,提供了一种银碳电极材料及其制备方法和应用。所述银碳电极材料包括银颗粒和碳纳米管,且所述银颗粒负载在所述碳纳米管的表面。本申请实施例提供的银碳电极材料可以改善材料的导电性,提高电极的循环稳定性能,从而赋予银碳电极材料作为电极材料的海水淡化电池优异的除盐性能,不仅可以用于淡盐水脱盐,也可以用于苦咸水淡化,具有较大的社会效益和广阔的市场前景。

    一种高浓盐水强制蒸发方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116730421A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210204828.3

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种高浓盐水强制蒸发方法,在水面上漂浮设置隔热材料,隔热材料下表面与水体接触时,隔热材料上表面富集大量水膜,隔热材料上表面设置有多孔碳材料。本发明在不消耗化石能源和电能的前提下通过基于多孔泡沫碳的太阳能驱动界面蒸发装置,结构简单,增加太阳能利用效率,加快高浓盐水蒸发速度,缩短制盐/水处理周期,提高企业效益,海水盐度为20%条件下,太阳能利用效率仍高于80%。

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