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公开(公告)号:CN111792705B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010562750.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯负载的碳基铜镍电极、制备方法及用途。该电极以石墨毡材料为基底,基底依次电沉积负载氧化石墨烯和铜镍双金属,即得所述复合电极。以该复合电极作为电催化还原阴极,可用于电化学还原硝酸盐,其硝态氮还原效果显著优于市场商业电极。
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公开(公告)号:CN115490304A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211026333.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铈掺杂的钛纳米管电极的制备方法及其应用,该制备过程包括对钛片进行刻蚀后作为电极阳极,进行阳极氧化;再以阳极氧化的电极为阳极,恒定电压下反应后,将得到的电极高温煅烧得到二氧化钛纳米管电极;配置含硫酸铈或硝酸铈中的一种或两种混合物溶液为电沉积溶液,以上述电极为工作电极,进行恒定电势的电化学沉积,将所得电极退火煅烧,得到二氧化铈掺杂的钛纳米管电极。本发明的制备过程安全,成本低,实验证实了本发明所制备的电极具有良好的导电性、高析氧电位、优异的电化学氧化活性和污染物降解能力、高稳定性,对模拟染料废水尤其是含酸性橙7废水具有良好的降解和矿化效果,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111792706A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010608691.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/42 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了有阳离子交换膜的电化学氧化处理反应器及用于处理吡啶废水的方法。包括反应器主体和设有水浴槽的磁力搅拌器,反应器主体由阳离子交换膜分割为阴极室和阳极室,阴极室和阳极室内部分别设有阴、阳极板,顶部分别设有取样口,阴极室和阳极室上部和下部分别设置出水口和进水口,出水口和进水口分别连接水管和水泵,阳极室内放置磁子。吡啶废水在阳极室发生氧化反应,反应后出水从出水口排出。本发明通过有阳离子交换膜电氧化的方法克服了无膜电氧化法对于吡啶废水处理效率低的缺点,高效、无污染。
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公开(公告)号:CN114162911A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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公开(公告)号:CN110581029B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910862736.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电极及其制备方法和应用,该方法主要是采用水热法制备出棒状α‑MnO2,并使用机械共混的方法制备活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电吸附电极材料。本发明的制备方法简便易行、反应过程可控性好,且制备出的复合电极材料具有较高的比电容与良好的电吸附性能,较单一活性炭材料比表面积、比电容、电化学稳定性、导电性等都有明显的提升,且以活性炭为基底掺杂少量碳纳米管与二氧化锰的制备方法在保障性能的同时有效控制了材料成本,使其成为一种良好的电化学储能材料。本发明复合电吸附电极材料可以有效应用在电吸附脱盐中。
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公开(公告)号:CN111792705A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010562750.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯负载的碳基铜镍电极、制备方法及用途。该电极以石墨毡材料为基底,基底依次电沉积负载氧化石墨烯和铜镍双金属,即得所述复合电极。以该复合电极作为电催化还原阴极,可用于电化学还原硝酸盐,其硝态氮还原效果显著优于市场商业电极。
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公开(公告)号:CN115490304B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211026333.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铈掺杂的钛纳米管电极的制备方法及其应用,该制备过程包括对钛片进行刻蚀后作为电极阳极,进行阳极氧化;再以阳极氧化的电极为阳极,恒定电压下反应后,将得到的电极高温煅烧得到二氧化钛纳米管电极;配置含硫酸铈或硝酸铈中的一种或两种混合物溶液为电沉积溶液,以上述电极为工作电极,进行恒定电势的电化学沉积,将所得电极退火煅烧,得到二氧化铈掺杂的钛纳米管电极。本发明的制备过程安全,成本低,实验证实了本发明所制备的电极具有良好的导电性、高析氧电位、优异的电化学氧化活性和污染物降解能力、高稳定性,对模拟染料废水尤其是含酸性橙7废水具有良好的降解和矿化效果,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114162911B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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公开(公告)号:CN110581029A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910862736.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电极及其制备方法和应用,该方法主要是采用水热法制备出棒状α-MnO2,并使用机械共混的方法制备活性炭/碳纳米管/二氧化锰三元复合电吸附电极材料。本发明的制备方法简便易行、反应过程可控性好,且制备出的复合电极材料具有较高的比电容与良好的电吸附性能,较单一活性炭材料比表面积、比电容、电化学稳定性、导电性等都有明显的提升,且以活性炭为基底掺杂少量碳纳米管与二氧化锰的制备方法在保障性能的同时有效控制了材料成本,使其成为一种良好的电化学储能材料。本发明复合电吸附电极材料可以有效应用在电吸附脱盐中。
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公开(公告)号:CN210367090U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201920750486.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本实用新型公开了一种光伏驱动的电催化降解印染废水处理装置,电解槽内阳极电极板通过导线与升压器的正极连接,阴极电极板通过导线与升压器的阴极相连接,升压器通过导线与太阳能板连接;电解池外部设置有搅拌器和pH控制系统,搅拌器的搅拌头伸入电解池内,pH计的检测电极伸入电解池的电解液内,电解池内底面上设置有曝气管。本装置的电解过程采用太阳能供电,节省了能源;通过阴阳电极竖直且交叉放置提高电能的利用率;通过pH控制系统对pH实时调控,并通过调节废水的pH值来提高降解率;通过曝气装置增加污染物的降解率。通过使用本装置,可以高效地降低印染废水中有机物浓度、色度等,同时又节约了能源,增加了电能的利用率。
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