一种含盐工业污水处理方法

    公开(公告)号:CN107804929A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711117621.8

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种含盐工业污水处理方法,包括以下步骤:(1)预处理:将污水送入过滤池去除悬浮物,(2)超滤处理:将步骤(1)所得污水送入外压式超滤系统进行超滤处理,(3)反渗透处理:将步骤(2)所得污水送入反渗透系统,脱除盐分,(4)吹脱处理:将步骤(3)所得反渗透产水送入吹脱塔,经吹脱处理后调节pH满足回用要求。本发明采用多级石英砂过滤池,能够有效去除悬浮物,且不易堵塞,采用外压式超滤系统,系统适应性好,可全流过滤,超滤膜采用中空纤维,强度高,反洗更彻底,膜性能恢复好,采用BW30XFR-400/34i或PROC10反渗透膜元件,盐分脱除率高,达到98%以上,综合污水回收率高,达到85%以上。

    一种太阳能驱动高温电解CO2/H2O制烃系统及其应用

    公开(公告)号:CN104562075B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510019165.8

    申请日:2015-01-15

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能驱动高温电解CO2/H2O制烃系统,该系统包括电解单元和光热单元,电解单元由光电单元、阴极、阳极、电解池和电解质组成,光电单元将太阳能转化为电能,提供所需的电解电压或电流;光热单元将太阳能转化为热能,对固态电解质进行加热使其达到熔融状态,并加热电解池至电解温度;电解质为混合型熔融电解质。该系统利用太阳能光-热-电化学耦合过程的热/电协同耦合作用,构成了完美的绿色太阳能转化和储存系统,具有清洁、安全和可持续的特点,为节能减排和太阳能资源的综合利用提供了新的途径,同时实现了低电解电压和相对低温条件下,CO2/H2O的共电解转化制烃,节能、高效地实现CO2资源化利用。

    一种磷化钴电解水催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116445955A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310448905.4

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种磷化钴电解水催化剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将泡沫镍浸泡在聚乙烯吡咯烷酮溶液中,反应后得到改性泡沫镍;(2)将六水合硝酸钴溶液和2‑甲基咪唑溶液混合,得到混合溶液,将所述改性泡沫镍加入所述混合溶液中,反应后得到金属有机框架ZIF‑67@泡沫镍材料;(3)在氮气氛围下,将所述金属有机框架ZIF‑67@泡沫镍材料进行分离式气体磷化反应,得到所述磷化钴电解水催化剂。本发明中制备得到的磷化钴催化剂具有较高的比表面积和多孔性,有利于活性位点的暴露,具有优异的电解水催化性能。

    一种高温电解CO2制碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN105506665B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510895049.2

    申请日:2015-12-07

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明涉及一种高温电解CO2制碳纳米管的方法,其中的高温电解CO2制碳纳米管系统包括电解单元和电加热单元,电解单元由直流电源、阴极、阳极、电解池和电解质组成,电解质为熔融碳酸盐与熔融氧化物的混合物,氧化物与碳酸盐的摩尔比在(0,0.2]区间内,电解温度在610~690℃之间,采用恒电流电解时,直流电源的电流密度控制在20~500mA/cm2之间,采用恒电压电解时,直流电源的电压控制在2.2V~3.2V之间。该系统一步生成碳纳米管,反应简单,副产物少,选择性好,具有清洁、节能、高效、安全和可持续的特点,为节能减排和CO2资源化利用提供了新的途径。

    一种太阳能驱动高温电解CO2/H2O制烃系统及其应用

    公开(公告)号:CN104562075A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510019165.8

    申请日:2015-01-15

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能驱动高温电解CO2/H2O制烃系统,该系统包括电解单元和光热单元,电解单元由光电单元、阴极、阳极、电解池和电解质组成,光电单元将太阳能转化为电能,提供所需的电解电压或电流;光热单元将太阳能转化为热能,对固态电解质进行加热使其达到熔融状态,并加热电解池至电解温度;电解质为混合型熔融电解质。该系统利用太阳能光-热-电化学耦合过程的热/电协同耦合作用,构成了完美的绿色太阳能转化和储存系统,具有清洁、安全和可持续的特点,为节能减排和太阳能资源的综合利用提供了新的途径,同时实现了低电解电压和相对低温条件下,CO2/H2O的共电解转化制烃,节能、高效地实现CO2资源化利用。

    一种基于富K熔盐制备高纯弹簧碳纤维的方法和应用

    公开(公告)号:CN116988075A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310872837.4

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 一种基于富K熔盐制备高纯弹簧碳纤维的方法和应用。本发明属于碳材料技术领域。具体是以富K的混合熔盐为电解质,以镍电极为阴极,在一定温度下进行恒流/恒压电解,在阴极表面获得弹簧碳纤维。所制备的弹簧碳纤维形态规则、尺度均一且分散良好,直径为100‑500nm,纯度可达90%以上。该方法具备操作简单、清洁高效、低温节能、可持续化以及可规模化生产等优点,为CO2资源化利用和弹簧碳纤维生产提供了一种新的途径。

    熔盐电解转化CO2用阴极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115874197A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211641209.7

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了熔盐电解转化CO2用阴极及其制备方法和应用,属于节能减排及纳米材料合成领域。本发明要解决以CO2为原料电化学合成碳纳米管纯度低,工艺流程复杂的问题。本发明所述阴极的表面负载金属催化剂纳米颗粒,金属催化剂为铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、钌、铱、钯、银、铂、金中的一种或其中几种的任意比组合。采用浸渍‑烧结、电化学沉积或原子层沉积在阴极表面生长金属催化剂纳米颗粒。本发明无需预电解形核过程,大幅缩短了工艺周期,极大提高了生产效率与经济效益;获得的碳纳米管无需后续提纯,其纯度≥99%,可直接满足工业与商业需求。本发明应用于碳纳米管领域。

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