一种羰基铁沉积法制备铁-碳复合电极材料的装置及方法

    公开(公告)号:CN103066303A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110319458.X

    申请日:2011-10-19

    Inventor: 李浩然 王鹏 赖斌

    Abstract: 本发明涉及一种羰基铁沉积法制备铁-碳复合电极材料的装置及方法。所述装置包括依次连通设置的进气室(12)、加热室(13)和沉积室(6),其中进气室(12)和加热室(13)之间以及加热室(13)和沉积室(6)之间均设有法兰,在进气室(12)和加热室(13)的中心轴上设有羰基铁进料管(1),所述进气室(12)底部设有CO进气口(2),所述沉积室(6)沿气流方向设有石墨毡,加热室(13)中设有加热装置。总上,本发明有以下优点:(1)能大批量进行电极的处理;(2)复合电极材料表面铁的颗粒尺寸、形貌特征等可通过改变流量、载气速度、温度、沉积时间等工艺条件来控制;(3)一系列的尾气处理装置可以进行有效的成本控制和节能减排。

    一种羰基铁沉积法制备铁-碳复合电极材料的装置及方法

    公开(公告)号:CN103066303B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201110319458.X

    申请日:2011-10-19

    Inventor: 李浩然 王鹏 赖斌

    Abstract: 本发明涉及一种羰基铁沉积法制备铁-碳复合电极材料的装置及方法。所述装置包括依次连通设置的进气室(12)、加热室(13)和沉积室(6),其中进气室(12)和加热室(13)之间以及加热室(13)和沉积室(6)之间均设有法兰,在进气室(12)和加热室(13)的中心轴上设有羰基铁进料管(1),所述进气室(12)底部设有CO进气口(2),所述沉积室(6)沿气流方向设有石墨毡,加热室(13)中设有加热装置。总上,本发明有以下优点:(1)能大批量进行电极的处理;(2)复合电极材料表面铁的颗粒尺寸、形貌特征等可通过改变流量、载气速度、温度、沉积时间等工艺条件来控制;(3)一系列的尾气处理装置可以进行有效的成本控制和节能减排。

    应用动态扩张式吸附反应器系统生产生物有机酸的方法

    公开(公告)号:CN101967498A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200910089873.3

    申请日:2009-07-27

    Abstract: 本发明属于发酵工程技术领域,特别涉及应用动态扩张式吸附反应器系统生产生物有机酸的方法。本发明是在微生物细胞发酵过程中,伴随微生物细胞的生长会向细胞外发酵液中分泌目标产品生物有机酸,此时参与微生物细胞生长代谢的酶系受到目标产品生物有机酸的反馈抑制使得细胞代谢速度减慢时,通过将带有微生物细胞的发酵液直接泵入动态扩张式吸附反应器中的装有分离介质的扩张床层析柱中,经过一定的吸附分离过程,实现在线吸附目标产品生物有机酸而不造成层析柱的堵塞;去除目标产品生物有机酸的发酵液可循环回流至发酵罐。微生物细胞生长所受抑制得以解除,微生物细胞恢复生长活力,微生物细胞生物量提高,生物有机酸产品产量增加。

    一种电磁诱导产电细菌分离、生长和驯化的装置和方法

    公开(公告)号:CN104277970A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310270940.8

    申请日:2013-07-01

    Inventor: 李浩然 王鹏

    Abstract: 本发明公开了一种电磁诱导产电细菌分离、生长和驯化的装置和方法,所述装置包括相对设置的第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板,第一导电碳纤维极板与步进电机相连接,第二导电碳纤维极板与测距仪相连接,并且第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板与直流电源和开关形成一个电场回路,所述电场回路并联一电场监测装置;所述第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板设置在一磁场线圈中,所述磁场线圈置于一密闭透明容器中,所述磁场线圈的两端分别与磁场电源相连接,所述方法为基于上述装置对产电细菌进行分离、生长和驯化的方法。本发明能提高微生物燃料电池阳极产电细菌分离、生长和驯化的效率。

    一种电磁诱导产电细菌分离、生长和驯化的装置和方法

    公开(公告)号:CN104277970B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310270940.8

    申请日:2013-07-01

    Inventor: 李浩然 王鹏

    Abstract: 本发明公开了一种电磁诱导产电细菌分离、生长和驯化的装置和方法,所述装置包括相对设置的第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板,第一导电碳纤维极板与步进电机相连接,第二导电碳纤维极板与测距仪相连接,并且第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板与直流电源和开关形成一个电场回路,所述电场回路并联一电场监测装置;所述第一导电碳纤维极板和第二导电碳纤维极板设置在一磁场线圈中,所述磁场线圈置于一密闭透明容器中,所述磁场线圈的两端分别与磁场电源相连接,所述方法为基于上述装置对产电细菌进行分离、生长和驯化的方法。本发明能提高微生物燃料电池阳极产电细菌分离、生长和驯化的效率。

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