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公开(公告)号:CN119370955A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411641806.9
申请日:2024-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及水解及电催化氧化技术领域,尤其涉及一种可同步进行对有机磷污染物水解及副产物电催化氧化反应的电阳极复合水解膜及其制备方法和应用。本发明通过在聚偏氟乙烯膜上上载复合导电催化层,所述复合导电催化包括经酸化处理后的多壁碳纳米管和以锆作为金属中心的锆基金属有机框架。同时借助金属有机框架具有高度可调的拓扑结构、较大比表面积以及碳纳米高导电的特性,实现电阳极复合水解催化膜在流通式反应器中的连续运行,从而增加污染物与复合膜界面的接触及氧化效率,克服传统的传质受限及污染物水解后有毒副产物的处理问题。所述的电阳极复合膜可实现对有机磷污染物的同步水解及有毒副产物的降解作用。
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公开(公告)号:CN117771968A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410137383.0
申请日:2024-02-01
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01D69/02 , B01D69/12 , B01D69/10 , B01D67/00 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及污染水处理技术领域,尤其涉及一种光电阴极复合膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种光电阴极复合膜,包括依次层叠设置的支撑膜和复合光催化剂层;所述复合光催化剂层中的复合光催化剂包括酸化的多壁碳纳米管、氧化亚铜和钴铁氧化物。所述光电阴极复合膜对有机污染物具有较高的降解效率。
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公开(公告)号:CN117244417A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311360563.7
申请日:2023-10-20
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种DOPA/PEI‑MXene/PVDF亲水性抗污染复合膜及其制备方法和应用,涉及水处理用的分离膜制造技术领域。本发明通过在相转化过程中原位制备MXene/PVDF复合膜,在膜形成的同时固定MXene纳米片在膜表面上,为了防止MXene纳米片在膜表面脱落,制备了DOPA/PEI沉积液交联固定MXene纳米片在膜表面,提高复合膜亲水性和抗污染性能,提高复合膜的过滤和分离的效率。
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公开(公告)号:CN119793538A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510008236.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , B01J23/06 , B01J35/33 , B01J35/39 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及光电催化降解技术领域,尤其涉及一种可进行有机污染物光电催化降解的锆基MOF复合膜及其制备方法和应用。本发明以多孔泡沫钛为基底上载复合光电催化层,所述复合光电催化层包括以锆作为金属中心的金属有机框架(MOFs)及通过化学沉淀法制备合成的氧化锌(ZnO)纳米颗粒。该发明借助金属钛的高机械强度及良好导电性,增加电极回用寿命、克服MOFs材料导电性差的问题,同时借助MOFs材料高度可调的拓扑结构、较大比表面积以及ZnO优异的光催化特性,实现MOFs光电阳极复合膜在流通式反应器中的连续运行,增加污染物与复合膜界面的接触以提高催化效率。所述的锆基MOF可实现对有机污染物的光电催化降解。
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公开(公告)号:CN117819675A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410129451.9
申请日:2024-01-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种电芬顿复合膜及其制备方法和应用,涉及水处理技术领域。本发明提供的电芬顿复合膜包括基底膜以及负载在所述基底膜上的酸化后的碳纳米管(CNTs);所述酸化后的碳纳米管上负载有MoO2和CoS2。本发明以MoO2和CoS2作为催化剂,不含铁元素,不会产生铁污泥,将本发明提供的电芬顿复合膜应用于连续流体系中,能够有效改善电化学系统的传质效能、降低能耗。
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公开(公告)号:CN116693006A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310876192.1
申请日:2023-07-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于光催化氧化技术领域,具体涉及一种光电阳极及其制备方法和应用。本发明通过在多孔钛基底上生长高度有序的二氧化钛纳米阵列管,借助多孔钛基底的多孔膜状结构,实现光电阳极的连续流运行,从而增加污染物在光电阳极界面的接触氧化效率,克服污染物的传质受限问题;另外利用规则的纳米阵列管结构,有效提高界面的电荷转移以及二氧化钛内部电荷的定向迁移性能;同时在二氧化钛纳米管上负载具有强光吸收能力和高光催化活性的钒酸铋,二氧化钛与钒酸铋形成n‑n型异质结构,以扩大光电阳极的光吸收范围,提高了光催化活性,增加其光能利用效率;并且改变电极内部光生载流子浓度及迁移性能,进而提高光电阳极对有机污染物的降解效率。
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公开(公告)号:CN119503970A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411642695.3
申请日:2024-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明属于电催化氧化技术领域,具体涉及一种高效产活性氯的电催化活性阳极膜及其制备方法和应用。本发明以多孔泡沫钛为基材,经酸化预处理去除表面氧化层,通过两次阳极氧化在基材上原位生长二氧化钛纳米管阵列作为中间层,有效提高了催化剂与基底的结合力;同时通过阴极还原的方法将TiO2中的Ti4+部分转化为Ti3+,能够增强材料的导电性能;进一步在二氧化钛纳米管阵列上负载能够降低析氯电位的RuO2催化层,提高电催化活性。所制备的阳极膜具有多孔结构,将其应用于连续流(Flow‑through)体系中,提高活性氯产量及污染物在阳极膜界面的接触氧化效率,克服了传质受限问题。所述的电催化活性阳极膜可在不外加药剂且低能耗的条件下实现对印染废水的高效脱色。
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公开(公告)号:CN117209020A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311361989.4
申请日:2023-10-20
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , B01J31/36 , B01J35/00 , B01J35/06 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种阴极复合膜及其制备方法和应用,涉及水处理技术领域。本发明提供了一种阴极复合膜,包括基底膜以及负载在所述基底膜表面的酸化后的碳纳米管;所述酸化后的碳纳米管的表面负载有三斜型时加入FeVOFeVO4和4Pd和0Pd催化剂0。本发明选择,将该复合膜应用于连续流体系CNTs作为阴极催化剂载体,显著,同增强了目标污染物与电极表面的活性位点的传递,提高了CPs的去除速率;同时克服了传质受限、催化剂难以回收的问题。
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公开(公告)号:CN114933349A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210530425.8
申请日:2022-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种钛基金属氧化物涂层过滤膜及其制备方法和应用、耦合反应器及处理污水的方法,属于环境保护技术领域。本发明以机械强度大的多孔钛基材作为基体,以热分解法制备金属氧化物中间层,提升PbO2层与基体间的结合紧密度,利用电沉积作用将β‑PbO2沉积于中间层外,同时掺杂Ce元素提升膜电极的活性及寿命,添加F‑细化β‑PbO2晶型;所制备的过滤膜具有多孔结构,提供了更多可供反应的氧化还原位点,对大分子污染物和颗粒物具有一定拦截去除效应;β‑PbO2表面层均匀、致密且不易脱落,针对污染物具有较高的催化活性;整体机械强度高、导电性好、稳定性强且成本低,克服了当前电化学膜材料的固有缺陷。
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公开(公告)号:CN119503966A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411642512.8
申请日:2024-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C02F1/461 , C25D11/26 , C25D11/00 , C25D9/04 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及电催化氧化及水处理技术领域,尤其涉及一种可高效破络降解金属有机络合物的电阳极膜的制备方法及应用。本发明通过在多孔泡沫钛基底上原位生长高度有序的二氧化钛纳米管阵列,增大比表面积并提高使用寿命;通过Ti3+的掺杂克服传统二氧化钛纳米阵列管导电性差的缺陷;同时负载二氧化铅以提高析氧反应(OER)电位,高效产生·OH,将污染物彻底矿化;进一步引入氧化铁作为活性掺杂剂,可改善Pb2+的浸出。借助多孔钛基底的多孔膜状结构实现连续流稳定运行,增加污染物在阳极膜界面的接触氧化效率,克服污染物的传质受限问题;所述的电阳极膜可实现对金属有机络合物的破络降解作用。
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