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公开(公告)号:CN106048647B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610508228.0
申请日:2016-07-01
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开种设计、运行及维护简单,灵活易放大、可长久运行的变性生物电极微生物电解池及其运行方法。电解池的大小两个独立功能腔室中均设置有至少对功能强化的变性生物电极对,电极对在直流组合电源的调控下处于电极极性反转周期可调的加电运行状态来产CH矿化有机质。独立的小腔室为大腔室的稳定运行提供了保障,灵巧便捷的电极对为大腔室的放大提供了便利;变性生物电极生物膜中嵌入的导电粉体材料,增强了生物电极的活性;直流组合电源调控下的电极极性周期反转不但可驯化出既能氧化有机质作阳极又能催化产CH作阴极的变性生物电极,而且还避免了电极单向极化引起的离子浓缩甚至盐沉积导致的生物电极活性下降,确保了生物电极的长久运行,进步降低了电解池的固定成本和运行成本。
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公开(公告)号:CN112023916A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010902716.6
申请日:2020-09-01
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,特别涉及一种分级多孔材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种分级多孔材料的制备方法,包括以下步骤:将稻壳依次进行第一清洗、酸浸泡、氨水抽提和第一干燥,得到稻壳模板;将所述稻壳模板与钛酸正四丁酯非水溶液混合,浸置后固液分离,对所得固体进行第二清洗,得到含钛稻壳;将所述含钛稻壳依次进行第二干燥和煅烧,得到TiO2纳米材料;将钨源、铋源、硝酸和水混合,将所得钨铋混合液与所述TiO2纳米材料混合分散,依次进行第一烘干、离心和第二烘干,得到所述分级多孔材料。实施例表明,由本发明提供的制备方法制备得到的分级多孔材料具有良好的催化活性。
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公开(公告)号:CN106048647A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610508228.0
申请日:2016-07-01
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明公开一种设计、运行及维护简单,灵活易放大、可长久运行的变性生物电极微生物电解池及其运行方法。电解池的一大一小两个独立功能腔室中均设置有至少一对功能强化的变性生物电极对,电极对在直流组合电源的调控下处于电极极性反转周期可调的加电运行状态来产CH4矿化有机质。独立的小腔室为大腔室的稳定运行提供了保障,灵巧便捷的电极对为大腔室的放大提供了便利;变性生物电极生物膜中嵌入的导电粉体材料,增强了生物电极的活性;直流组合电源调控下的电极极性周期反转不但可驯化出既能氧化有机质作阳极又能催化产CH4作阴极的变性生物电极,而且还避免了电极单向极化引起的离子浓缩甚至盐沉积导致的生物电极活性下降,确保了生物电极的长久运行,进一步降低了电解池的固定成本和运行成本。
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公开(公告)号:CN111888944B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010908512.3
申请日:2020-09-02
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种金属‑有机骨架材料/膜复合材料及其制备方法与应用,属于水处理技术领域。包括以下步骤:将膜材料与碱液混合,进行水解,得到水解膜;将所述水解膜依次浸渍于金属盐水溶液和骨架有机溶液中,形成金属‑有机骨架材料/膜复合材料。本发明金属‑有机骨架材料的前驱体溶液分为水相和有机相,通过界面聚合的原理,在膜材料表面形成致密均匀的金属‑有机骨架材料薄层,该方法制备得到的复合材料中金属‑有机骨架材料与膜材料结合强度高,后期使用时金属‑有机骨架材料与膜材料不易分离,应用广泛。同时,该方法使金属‑有机骨架材料/膜复合材料具有双重功能性,提高水处理效率。
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公开(公告)号:CN111888944A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010908512.3
申请日:2020-09-02
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种金属-有机骨架材料/膜复合材料及其制备方法与应用,属于水处理技术领域。包括以下步骤:将膜材料与碱液混合,进行水解,得到水解膜;将所述水解膜依次浸渍于金属盐水溶液和骨架有机溶液中,形成金属-有机骨架材料/膜复合材料。本发明金属-有机骨架材料的前驱体溶液分为水相和有机相,通过界面聚合的原理,在膜材料表面形成致密均匀的金属-有机骨架材料薄层,该方法制备得到的复合材料中金属-有机骨架材料与膜材料结合强度高,后期使用时金属-有机骨架材料与膜材料不易分离,应用广泛。同时,该方法使金属-有机骨架材料/膜复合材料具有双重功能性,提高水处理效率。
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公开(公告)号:CN205803610U
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201620682047.5
申请日:2016-07-01
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 一种变性生物电极微生物电解池,电解池的一大一小两个独立功能腔室中均设置有至少一对功能强化的变性生物电极对,电极对在直流组合电源的调控下处于电极极性反转周期可调的加电运行状态来产CH4矿化有机质。独立的小腔室为大腔室的稳定运行提供了保障,灵巧便捷的电极对为大腔室的放大提供了便利;变性生物电极生物膜中嵌入的导电粉体材料,增强了生物电极的活性;直流组合电源调控下的电极极性周期反转不但可驯化出既能氧化有机质作阳极又能催化产CH4作阴极的变性生物电极,而且还避免了电极单向极化引起的离子浓缩甚至盐沉积导致的生物电极活性下降,确保了生物电极的长久运行,进一步降低了电解池的固定成本和运行成本。
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