-
公开(公告)号:CN119143249B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411332170.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 长沙环境保护职业技术学院 , 中南林业科技大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/469 , C02F1/48 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及电化学水处理与资源化回收技术领域,具体涉及一种套环式双螺旋电化学装置及应用方法。该电化学装置包括反应室、内螺旋电极、外螺旋电极、直流电源、量子点活性电极和磁力搅拌器,内螺旋电极与外螺旋电极同轴套设在反应室内;直流电源的正极与外螺旋电极连接,负极与内螺旋电极连接;量子点活性电极的数量为多个且均设置在反应室内。该电化学装置还包括回收池、筛板、刮泥板和交流电源;回收池设置在反应室的下方,且二者间通过筛板连通;磁力搅拌器设置在筛板上;刮泥板可转动设置在回收池内;交流电源的正极和负极均与外螺旋电极连接。该应用方法采用该电化学装置完成重金属废水的净化和重金属的资源化回收。
-
公开(公告)号:CN118929853A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411332069.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 长沙环境保护职业技术学院 , 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供一种可选择性去除和富集重金属的三维水凝胶粒子电极,该三维水凝胶粒子电极包括富集层和嵌入在富集层的激发核,富集层为半互穿多孔网络结构,半互穿多孔网络结构由聚合物网络与贯穿在其中的传导线形成,该三维水凝胶粒子电极具有优异的电化学反应活性和稳定性、吸附选择性、结构强度。本发明还公开一种具有上述可选择性去除和富集重金属的三维水凝胶粒子电极的制备方法,通过磺胺化化过程将激发核与传导线连接,通过物理交联过程形成聚合物网络,由聚合物网络与传导线通过氢键作用形成具有半互穿多孔网络结构的三维水凝胶粒子电极。本发明还公开了上述三维水凝胶粒子电极的应用。
-
公开(公告)号:CN118929853B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411332069.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 长沙环境保护职业技术学院 , 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供一种可选择性去除和富集重金属的三维水凝胶粒子电极,该三维水凝胶粒子电极包括富集层和嵌入在富集层的激发核,富集层为半互穿多孔网络结构,半互穿多孔网络结构由聚合物网络与贯穿在其中的传导线形成,该三维水凝胶粒子电极具有优异的电化学反应活性和稳定性、吸附选择性、结构强度。本发明还公开一种具有上述可选择性去除和富集重金属的三维水凝胶粒子电极的制备方法,通过磺胺化化过程将激发核与传导线连接,通过物理交联过程形成聚合物网络,由聚合物网络与传导线通过氢键作用形成具有半互穿多孔网络结构的三维水凝胶粒子电极。本发明还公开了上述三维水凝胶粒子电极的应用。
-
公开(公告)号:CN119143249A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411332170.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 长沙环境保护职业技术学院 , 中南林业科技大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/469 , C02F1/48 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及电化学水处理与资源化回收技术领域,具体涉及一种套环式双螺旋电化学装置及应用方法。该电化学装置包括反应室、内螺旋电极、外螺旋电极、直流电源、量子点活性电极和磁力搅拌器,内螺旋电极与外螺旋电极同轴套设在反应室内;直流电源的正极与外螺旋电极连接,负极与内螺旋电极连接;量子点活性电极的数量为多个且均设置在反应室内。该电化学装置还包括回收池、筛板、刮泥板和交流电源;回收池设置在反应室的下方,且二者间通过筛板连通;磁力搅拌器设置在筛板上;刮泥板可转动设置在回收池内;交流电源的正极和负极均与外螺旋电极连接。该应用方法采用该电化学装置完成重金属废水的净化和重金属的资源化回收。
-
公开(公告)号:CN113231460B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110600613.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开一种污染土壤的三维电动修复装置,该三维电动修复装置包括阳极转轴、阳极盖、阴极壁、吸附环、旋转叶片、阴极底、第一电源和第二电源,该三维电动修复装置中:阳极转轴、阳极盖、阴极壁和阴极底构成三维电场,阳极转轴和阳极盖为阳极,阴极壁和阴极底为阴极,分散在三维电场修复区内部的电催化剂形成感应第三极,是一种特殊的三维电动修复装置,在电场的作用下能大大提高土壤的氧化还原能力,从而提高去除率。本发明还公开一种采用上述三维电动修复装置进行电动修复,能耗低,对于复合污染土壤修复效率高及修复时间短,实用性强。
-
公开(公告)号:CN113231460A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110600613.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开一种污染土壤的三维电动修复装置,该三维电动修复装置包括阳极转轴、阳极盖、阴极壁、吸附环、旋转叶片、阴极底、第一电源和第二电源,该三维电动修复装置中:阳极转轴、阳极盖、阴极壁和阴极底构成三维电场,阳极转轴和阳极盖为阳极,阴极壁和阴极底为阴极,分散在三维电场修复区内部的电催化剂形成感应第三极,是一种特殊的三维电动修复装置,在电场的作用下能大大提高土壤的氧化还原能力,从而提高去除率。本发明还公开一种采用上述三维电动修复装置进行电动修复,能耗低,对于复合污染土壤修复效率高及修复时间短,实用性强。
-
公开(公告)号:CN107619050A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710737554.3
申请日:2017-08-24
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法,该制备方法使用可控层叠包覆装置制备生物炭\铝铁复合材料,可控层叠包覆装置包括含石墨齿床的均相电镀反应床,还原性基团母液储存罐及喷淋头,反应床电导率传感器及控制器,连接管和泵。新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法在可控层叠包覆装置中进行,包括以下步骤:S1、制备铝铁基母液;S2、制备碳基分散液;S3、制备还原性基团母液;S4、将铝铁基母液与碳基分散液混合搅拌后得到混合液,对混合液过滤得到载铝铁炭载体;S5向载铁碳载体喷洒还原性基团母液以得到生物炭\铝铁复合材料。该新型生物炭\铝铁复合材料的制备方法具有过程可控、无二次污染的优点。
-
公开(公告)号:CN107417010A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710736826.8
申请日:2017-08-24
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 针对电镀、湿法冶炼、萃取加工行业工艺过程中产生的含盐的、高浓度的有机污染物的废水处理,本发明公开了一种含盐有机废水高效接触氧化处理工艺及系统,包括以下步骤:(1)将含盐有机废水进行固液分离,调节废水pH为3-5(2),向废水中加入表面促进剂并充入氧气发生均化反应;(3)均化反应完毕后,加入破络剂、氧化剂以使有机配合物发生氧化破络反应;(4)氧化破络反应完毕将含盐有机废水pH值调节为8-9使生成的絮凝体共沉淀;(5)反应完毕进行固液分离,得到净化水排放或分类回用。本发明为微生物难降解的高浓度含盐有机废水处理与资源化提出了新途径。
-
公开(公告)号:CN120004449A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510251782.4
申请日:2025-03-04
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种含重金属废水的处理方法,属于废水处理技术领域。本发明首先对废水进行过滤,然后对废水进行铁碳微电解破坏废水中有机物结构,降低废水中有机物对重金属离子的络合作用,更有利于后续重金属离子与吸附剂发生吸附反应,采用膨润土、壳聚糖、聚合氯化铝和粉煤灰复配作为吸附剂去除废水中的重金属离子,膨润土具有较大的比表面积和离子交换性能,能够吸附重金属离子;壳聚糖含有大量的氨基和羟基等活性基团,可与重金属离子发生螯合反应;聚合氯化铝作为絮凝剂,能够促进重金属离子的沉淀;粉煤灰具有多孔结构,也能对重金属离子起到一定的吸附作用,同时四者之间具有协同作用,从而提高含重金属废水中重金属离子的去除率。
-
公开(公告)号:CN113351208A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110602935.7
申请日:2021-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/00 , B01J37/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , C02F1/48 , B09C1/08 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种具有电催化性能的玻璃化生物炭的制备方法,包括以下步骤:生物炭的玻璃化处理,具体包括生物炭制备、悬浮液Ⅰ制备以及生物炭玻璃化;制作具有电催化性能的玻璃化生物炭,具体包括悬浮液Ⅱ制备及制成具有电催化性能的玻璃化生物炭。本发明将生物质炭进行玻璃化处理后负载三氧化二铁,有生成SiO2、Fe2O3、FeSi2以及FeO(OH)晶型,在通电条件下能够促进羟基自由基(·OH)的产生,羟基自由基(·OH)与重金属发生一系列的链式反应,使水中重金属向离子态转化,土壤中重金属由结合态(包含可氧化态和可还原态)向离子态转化,从而提高水体和土壤中重金属的去除率,提高改性生物炭的的催化能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-