一种自掺杂微生物燃料电池阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105140528B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510468208.0

    申请日:2015-07-31

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明属于电极材料的技术领域,公开了一种自掺杂微生物燃料电池阳极材料及其制备方法。所述方法为(1)将活性污泥干燥、研磨、过筛,在惰性气体氛围下,于600~900℃下煅烧2~4h,得到污泥碳材料;(2)将污泥碳材料与导电聚合物单体加入水中进行混合,得到混合液;在三电极体系下,将混合液进行电化学聚合沉积,自然干燥,得到微生物燃料电池阳极材料。所制备的阳极材料具有很好的生物相容性、稳定性和电化学活性,能显著提高的微生物燃料电池的产电性能。

    一种3D石墨烯氧化物气凝胶修饰的三维电极刷及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104157884B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410371362.1

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种3D石墨烯氧化物气凝胶修饰的三维电极刷及其制备方法与应用。所述的三维电极刷的制备方法为先制备石墨烯氧化物粉末的分散液,然后将三维电极刷完全浸没于石墨烯氧化物分散液中,在55~60℃下陈化20~24h,然后经液氮冷冻、真空状态下‑40~‑60℃冷冻干燥处理,得到3D石墨烯氧化物气凝胶修饰的三维电极刷。该3D石墨烯氧化物气凝胶修饰的三维电极刷具有较大的比表面积和较好的生物相容性,可用于微生物燃料电池阳极材料的制备。

    微生物燃料电池用石墨烯/导电聚合物阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN103367766B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310328072.4

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明公开了微生物燃料电池用石墨烯/导电聚合物阳极的制备方法,包括如下步骤:将导电聚合物单体与石墨烯氧化物水悬浮溶液混合,室温下搅拌并超声;采用恒电压电镀法将导电聚合物单体/石墨烯氧化物导电复合物电化学聚合沉积在阳极表面,再采用循环伏安法,在电极上原位电还原为导电聚合物/电化学还原石墨烯氧化物修饰阳极,用去离子水清洗及室温晾干,制得微生物燃料电池用石墨烯/导电聚合物阳极。本发明制备的电池阳极相较于传统化学修饰方法,减少了有毒试剂的使用及繁琐的处理,制备成本低,易于实现电极制作的产业化,修饰后的电极用于电池,显著地提升了微生物燃料电池的产电能力,促进微生物燃料电池的发展应用。

    一种g-C3N4/{001}TiO2复合可见光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104998672A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510298708.4

    申请日:2015-06-03

    Inventor: 胡芸 宋旭 韦朝海

    Abstract: 本发明公开了一种g-C3N4/{001}TiO2复合可见光催化剂及其制备方法与应用。该方法为:将HF溶液加入到钛酸四丁酯中,搅拌,接着进行水热反应,冷却至室温,将固体沉淀物用乙醇和去离子水洗涤,烘干,研磨成细粉,即得{001}TiO2粉末;将{001}TiO2粉体与g-C3N4的前驱物混合,随后将混合物移入半封闭的坩埚中,置于马弗炉中于空气气氛下煅烧,得到g-C3N4/{001}TiO2复合光催化剂。本发明所制备的复合催化剂能够广泛应用在大气净化、废水治理等方面,并且该制备工艺极其简单,所用原料廉价易得,具有很大的实际应用潜力。

    一种超亲水性自洁净防雾复合薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104086092A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410304219.0

    申请日:2014-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种超亲水性自洁净防雾复合薄膜及其制备方法与应用。所述复合薄膜具有双层结构,包括底层薄膜和表层薄膜,底层薄膜为Cu修饰的Bi2O3薄膜,表层薄膜为介孔SiO2薄膜;所述制备方法为:在普通玻璃表面涂覆一层Cu修饰的Bi2O3薄膜,湿膜经过干燥,置于马弗炉内热处理,最后在表面涂上介孔SiO2薄膜,经过相同的处理方法得到分层的复合薄膜。该薄膜在可见光或弱紫外光下表现出良好的光催化活性,甚至在黑暗条件下也具有超亲水性,并且薄膜无色透明,性能稳定。本方法使用设备简单、投资小、对环境无污染;制得的薄膜可广泛应用于玻璃幕墙、浴室镜子、汽车玻璃、光学仪器部件等需要自清洁防雾处理的基质上。

    一种吸附焦化废水的生物质改性吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103480330A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310408239.8

    申请日:2013-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种吸附焦化废水的生物质改性吸附剂及其制备方法和应用。该生物质改性吸附剂采用废弃果壳或果皮为原料,用磷酸改性制备而成,制备方法包括以下步骤:将果壳或果皮清洗烘干,粉碎后过筛,加入磷酸溶液浸泡,水洗至中性,干燥,煅烧,得到生物质改性吸附剂。本发明的生物质改性吸附剂可应用于实际焦化废水吸附处理,降低生物处理的COD负荷,且可变废为宝,一方面减少固体农业废弃物处理量,另一方面吸附焦化废水后的吸附剂还可以作为燃料提供热能。本发明的生物质改性吸附剂为颗粒状,采用的原料廉价易得,制备方法简单,成本低,易于工业化。

    一种法氏柠檬酸杆菌CitrobacterfarmeriSC01及其应用

    公开(公告)号:CN101240256B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810026681.3

    申请日:2008-03-07

    Inventor: 任源 韦朝海

    Abstract: 本发明公开一种法氏柠檬酸杆菌Citrobacter farmeri SC01及其应用,该菌是从酚氰废水处理站一级好氧池污泥中,经人工富集培养、分离纯化得到,于2008年1月7号保藏于武汉大学中国典型培养物保藏中心,其简称为CCTCC,保藏编号为CCTCC NO:M208004。本发明的法氏柠檬酸杆菌Citrobacter farmeri SC01可在好氧条件下完全降解苯酚、邻甲酚、间甲酚和1-萘酚,经过114小时完全降解696mg/L的间甲酚,其平均降解速率最高可达8.94mg/(L·h),而且,该菌对四环素、氯霉素、利福平和链霉素敏感,因此当该菌体被释放到自然环境中时,不会同时携带耐药因子在土著菌之间传播,从而使得该菌能够在废水、土壤酚类污染的治理和修复中得到安全、广泛的应用。

    一种利用昼夜温差提高废水生物处理效率的方法及装置

    公开(公告)号:CN117142689A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311125779.5

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 一种利用昼夜温差提高废水生物处理效率的装置,包括水处理机构、时间调控机构、回流机构、温度调控机构和超越机构;时间调控机构包括传感器、计时器、电子控制器、蓄水阀、蓄水管、蓄水箱、第二进水管和第二进水阀,传感器安装于反应器,计时器安装于蓄水箱和进水箱,进水箱通过第二进水管连接蓄水箱,第二进水阀安装于第二进水管,蓄水箱通过蓄水管连接反应器,蓄水阀安装于蓄水管,电子控制器连接传感器、计时器、第二进水阀和蓄水阀。本发明还公开了一种提高废水生物处理效率的方法,日间固定执行厌氧单元,夜间固定执行好氧单元;通过设置时间调节机构,将好氧单元安排在夜间,厌氧单元安排在白天,创造更有利于好氧‑厌氧反应的温度条件。

    一种信号分子修饰的海绵陶瓷基生物挂膜载体的制备及应用

    公开(公告)号:CN115367862B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210800304.0

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明属于水处理领域,公开了一种信号分子修饰的海绵陶瓷基生物挂膜载体的制备及应用。本发明在海绵陶瓷表面进行化学修饰,使得所获得的海绵陶瓷载体表面具有丰富的氨基与环糊精结构,环糊精结构可以通过超分子作用力吸收微生物信号分子;载体表面的氨基与微生物表面所带的电荷相反,有利于通过静电作用吸引微生物附着于载体表面;载体表面的环糊精结构可以缓慢释放信号分子,有利于促进载体表面生物膜的形成。所制备的亲水性陶瓷基生物挂膜材料生产操作简单,所需仪器普遍,能有效提高厌氧氨氧化等水处理工艺中生物膜的挂膜效率,且挂膜效率优于目前常规的挂膜材料,有利于提高污水总体的处理效率,能够广泛应用于生物膜法污水处理领域。

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