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公开(公告)号:CN120039968A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510408816.6
申请日:2025-04-02
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种三维嵌合型界面蒸发器及其制备方法和应用,涉及光热界面蒸发材料制备技术领域,通过用改性海绵和改性仙人掌进行嵌合制作出来一种三维嵌合型界面蒸发器,两种不同亲水性的材料嵌合在一起,不仅使得该蒸发器的水传输路径与界面蒸发之间达到了完美平衡,还使其顶部的太阳光辐照得到了最大化利用,采用本法制得的蒸发器在纯水中的水蒸发速率达到3.96kg/m2/h,在真实海水以及25wt%浓度的盐水中的水分蒸发速率分别为2.79kg/m2/h和1.77kg/m2/h,因此本法所制的三维嵌合型界面蒸发器具有优异的水蒸发效果和耐盐性能,在太阳能驱动的界面蒸发和光热海水淡化领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN119660865A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411850767.3
申请日:2024-12-16
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/50 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌作用的海绵光热界面蒸发装置及其制备方法和应用,海绵光热界面蒸发装置包括上下设置的光热层和供水层,光热层铺设在供水层上;光热层为经CPTS溶液改性的打印纸,CPTS溶液包括如下按重量份数计的组分:0.03~0.07份纳米二氧化钛颗粒、0.15~0.35份碳纳米管、0.08~0.18份聚乙烯醇、0.04~0.10份十二烷基硫酸钠、去离子水20~30份;供水层为将海绵浸泡在10~25g/L茶多酚水溶液中改性得到的。本发明创新性地将茶多酚应用到海绵改性制备界面蒸发材料中,茶多酚一方面发挥抑菌功能,另一方面作为亲水改性剂来增强海绵材料本身的亲水性,提高界面蒸发的效率。
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公开(公告)号:CN119490687A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411653876.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08J9/28 , C02F1/14 , C02F1/30 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08K3/22 , C08K3/04 , C02F103/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种三维改性聚乙烯醇水凝胶及其制备方法和应用,涉及蒸发材料技术领域,是将少层FLG和α型Bi2O3掺杂在聚乙烯醇水凝胶中,并在水凝胶表面进行Ppy气相沉积得到三维改性聚乙烯醇水凝胶3D‑PVA@Bi2O3‑FLG/Ppy PEMs。采用本法制得的材料最终优化后蒸发速率达到4.03kg/(m2·h),同时在模拟受亚甲基蓝染料污染的北海海水的蒸发实验中表现出3.06kg/(m2·h)的稳定蒸发速率,在光照实验中对蒸发水体中污染物的降解效果达到了81%,本法所制得的材料在海水淡化应用中不仅具有高蒸发速率,同时在处理受有机物染料污染的海水中表现出很大的潜力和应用前景。
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公开(公告)号:CN119306280A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411430759.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米TiO2‑CNT光催化隔热层的生物质光热界面蒸发材料及其制备方法和在太阳能驱动的界面蒸发、光热海水淡化、污水处理中的应用,制备方法包括如下步骤:S1、果肉预处理:软化果肉并去除糖类及杂质;S2、制备碳化层;S3、涂覆光催化隔热涂层:S3.1、配制光催化隔热涂层溶液:取纳米二氧化钛、碳纳米管、聚乙烯醇、十二烷基硫酸钠加入水中,得到光催化隔热层溶液;S3.2、涂覆光催化隔热涂层;S4、涂覆吡咯:取吡咯均匀涂覆在仙人掌果肉块的碳化层上,然后将氧化剂水溶液均匀涂覆到涂覆了吡咯的碳化层上,充分聚合反应,即可得到生物质光热界面蒸发材料‑‑Ppy/CTPS@仙人掌。
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公开(公告)号:CN119528255A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411867834.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种太阳能海水淡化装置,涉及海水淡化技术领域,包括原水暂存箱、蒸发箱和淡水储存箱,蒸发箱设于原水暂存箱上部,蒸发箱上设有蒸发组件和收集组件,原水暂存箱内设有导流组件,导流组件与收集组件连接并用于将冷凝水导流至淡水储存箱。将待处理的海水导入原水暂存箱内,水位上升至蒸发箱,蒸发组件启动,海水蒸发后形成的冷凝水被收集组件收集,收集后的冷凝水通过导流组件导流至淡水储存箱,以此实现对海水的冷凝淡化,无需设置真空泵和加压装置,并且导流组件设于原水暂存箱内,所以冷凝后淡水的热量会残留在原水暂存箱内对待处理海水进行预热,从而降低了能耗和热量损失,提高了后续海水蒸发冷凝的效率。
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