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公开(公告)号:CN118610484A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410826288.1
申请日:2024-06-25
Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体涉及一种硫化钴镍泡沫镍复合材料及其制备方法和微生物燃料电池,本发明提供的制备方法,包括制备步骤:裁切泡沫镍;将泡沫镍在CoCl2、NiCl2和尿素溶液中水热反应;进一步在硫化钠水溶液中反应,得到的硫化钴镍泡沫镍复合材料;其工艺简单,制备容易,制备出的硫化钴镍泡沫镍复合材料,通过NiCo2S4纳米材料的修饰,使得复合材料的电化学性能显著提升,将该材料作为燃料电池的阳极,通过NiCo2S4纳米材料的修饰使得复合材料的电化学性能显著提升,NiCo2S4纳米材料修饰泡沫镍作为阳极的MFCs平均最大功率密度高达1040.37mW/m2,因此NiCo2S4/泡沫镍作为阳极所组装的器件具有优异的功率输出,应用前景好。
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公开(公告)号:CN115852292A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211387905.X
申请日:2022-11-08
Abstract: 本发明公开了锅炉水冷壁电弧喷涂用铝基粉芯丝材的制备方法及应用,粉芯包括Ni、Cr、FeB、TiB2、石墨烯、α‑Al2O3、CeO2、Al粉末,并通过对粉末进行球磨、喷雾干燥,最终以纯铝带,轧成U形,再向U形槽中加入上述粉料;将U形槽合口,使粉芯包裹其中,经拉丝模,逐道拉拔、减径,最后控制直径为2.0~3.0mm得到铝基粉芯丝材。通过超音速电弧喷涂技术在锅炉水冷壁表面制备了防护涂层。所述防护涂层的孔隙率为0.1~0.3%、显微硬度为827~978HV0.2、结合强度为67.8~89.2MPa、失重量为35~50mg、氧化增重为6~10mg·cm‑2、冲蚀质量损失为0.15~0.35g。该防护涂层具有优异的耐腐蚀、耐冲蚀和耐高温氧化等性能,并且涂层结合强度高、孔隙率低,具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN115477530A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211017897.X
申请日:2022-08-24
Applicant: 东莞城市学院
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/32 , C04B38/08 , C04B38/02 , C04B38/04 , C02F1/28 , C02F11/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种70%以上成分由废弃物烧制而成的环保无机多孔板及其制备方法和应用,所述多孔板由以下重量百分比组分材料制成:透明废玻璃40%‑80%、坡缕石5%‑30%、碳酸钙2%‑30%、垃圾焚烧发电厂飞灰2%‑40%;本发明的多孔板的制备方法,通过选择超过70%以上组分的危险废物(飞灰)及废物(废玻璃)作为原料烧制多孔板,达到以废治废的目的。本发明的制备方法操作简单方便,使用原料容易取得,生产环保无污染,特别适合当前讲求循环经济的生产方式;此环保无机多孔板可应用于吸附水中重金属及过滤水中颗粒状污染物。
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公开(公告)号:CN115888387A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211597167.1
申请日:2022-12-12
Applicant: 东莞城市学院
Abstract: 本发明提供一种低温热催化降解VOC处理系统、活性催化降解多孔板、制备方法及其应用,所述VOC处理系统包括;空气气瓶柜、VOC供气装置、气体混合单元,VOC低温热催化降解箱、VOC检测装置;所述空气气瓶柜、VOC供气装置、气体混合单元,VOC低温热催化降解箱、VOC检测装置通过气体导管连接;本发明还提供一种应用于低温热催化降解VOC处理系统中的活性催化降解多孔板及其制备方法和应用;本发明以垃圾飞灰、坡缕石粉,废玻璃粉、碳酸钙、催化剂为原料烧结制备活性催化降解多孔板,设计低温热催化装置,研究VOC气体的降解,既可以实现垃圾焚烧飞灰的再资源化,又能够高效降解VOC气体,是以废治废、一举两得,非常具有研究价值的设计。
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公开(公告)号:CN115872510A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211343789.1
申请日:2022-10-31
Applicant: 东莞城市学院
IPC: C02F1/58 , C02F3/12 , C02F103/06 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于垃圾渗滤液处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电厂渗滤液处理方法。处理方法包括重金属稳定剂制备、机械化学球磨处理及SBR生物处理。所述方法包括下列方法步骤:(a)使用水萃处理去除飞灰中的可溶性盐类获得渗滤液的重金属稳定剂,(b)将(a)所得的重金属稳定剂与垃圾焚烧发电厂渗滤液混合进行机械化学球磨处理,此阶段渗滤液中90%以上的胡敏酸、富里酸及总磷可在1小时内迅速有效地被降解,并可降解部分氮化合物(氨氮及总氮),以及稳定重金属于固态稳定剂中,在此机戒化学球磨处理阶段不会产生污泥;(c)采用SBR生物处理(b)中所产生的球磨渗滤液,可实现达标排放。
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公开(公告)号:CN115872510B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211343789.1
申请日:2022-10-31
Applicant: 东莞城市学院
IPC: C02F1/58 , C02F3/12 , C02F103/06 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于垃圾渗滤液处理技术领域,具体涉及一种垃圾焚烧发电厂渗滤液处理方法。处理方法包括重金属稳定剂制备、机械化学球磨处理及SBR生物处理。所述方法包括下列方法步骤:(a)使用水萃处理去除飞灰中的可溶性盐类获得渗滤液的重金属稳定剂,(b)将(a)所得的重金属稳定剂与垃圾焚烧发电厂渗滤液混合进行机械化学球磨处理,此阶段渗滤液中90%以上的胡敏酸、富里酸及总磷可在1小时内迅速有效地被降解,并可降解部分氮化合物(氨氮及总氮),以及稳定重金属于固态稳定剂中,在此机戒化学球磨处理阶段不会产生污泥;(c)采用SBR生物处理(b)中所产生的球磨渗滤液,可实现达标排放。
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公开(公告)号:CN115579500A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211397791.7
申请日:2022-11-09
IPC: H01M8/16 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F3/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种用于废水处理的生物燃料电池。要解决的问题是:现有生物燃料电池能耗高、反应不充分,容易腐蚀装置,曝气效果差,死泥无法及时清理。技术方案如下:一种用于废水处理的生物燃料电池,包括有安装柱和反应器等;安装柱设置有四个;四个安装柱上侧安装有反应器。本发明实现了将进水管设置为L形,形成水流落差,使得污水从进水管流出时,具有一定的能量,污水流经流速提升管,进入连接仓时,由于流速提升管设置为圆锥管,并且后方开口大,前方开口小,进而使得水流流速快速增大,使得水流在冲击涡轮扇叶时,对涡轮扇叶提供更大的能量,舍弃磁力搅拌器,简化装置,避免了含硫污水腐蚀装置的问题,利用污水流动提供能量,绿色环保。
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公开(公告)号:CN119118579A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411257825.1
申请日:2024-09-09
Applicant: 东莞城市学院 , 东莞市鸿屿安全环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,尤其涉及一种基于纤维增强的砂浆材料及其制备系统,所述砂浆材料包括按重量配比的水泥1份、砂石3份、自来水0.65份以及纤维0.01~0.03份,所述砂石包括天然砂和再生砂,所述再生砂在砂石中的占比为30%、60%或100%。本方案对于再生砂替代天然砂后,在水泥砂浆中的表现和应用,本方案给出了系统性的研究,通过借鉴本方案的研究结果,可以根据不同工程需求设置不同的材料配比并生产适用于不同工程的砂浆材料,有利于降低砂浆材料生产的成本。
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公开(公告)号:CN117466767A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310978575.X
申请日:2023-08-04
IPC: C07C233/56 , H01M4/86 , H01M4/90 , C07C231/12 , C07C231/02 , B01J31/22
Abstract: 本发明涉及过渡金属配合物催化技术领域,尤其公开了一种基于金属中心Cu与四个氮原子连接的四齿配合物及其在氧还原电催化剂中的应用;本发明通过在简单的水浴条件下制得三种不同的有机配体,并于Cu金属原子进行配位结合,形成了具有活性位点的配合物。测试它们的氧还原活性。三种配合物在碱性环境下均表现出较好的氧还原活性,能够有效的减低ORR的过电势。通过对比三种配合物的起始电位与半波电位,可以看出,配合物3的氧还原活性是其中最高的,而配合物2在三者间处于最低;这三种配合物的研究结果表明了本发明配合物的可用性,能够为开发碱性条件下的过渡金属催化剂提供了又一方法与数据支持。
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