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公开(公告)号:CN119776868A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411985946.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种硫碳一体化脱除系统及方法,属于电化学领域,包括:通过有机质电耦合剂竞争取代阳极电化学SO2氧化反应,结合电化学二氧化碳还原构建质子循环驱动的硫碳一体化脱除系统,用于深度回收低品位SO2氧化反应能量,实现CO2电化学还原,降低整体过程的电解能耗。本发明通过空间解耦方式从原理上完成SO2化学氧化反应和CO2电化学还原反应在时间和空间上的分离,避免SO2进入电化学系统导致CO2催化剂中毒问题,无需质电耦合剂的额外消耗,有利于实现更低成本、更高效地硫酸稳定分离,有助于未来在化石能源清洁利用的装置设计领域占据先机。
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公开(公告)号:CN116274290B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310080941.X
申请日:2023-01-17
Applicant: 昆明理工大学 , 江西省蔚蓝环境工程技术有限公司 , 云南蔚蓝环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种烟气脱硫固体废弃物的纯化及资源化方法,属于节能环保技术领域。本发明将烟气脱硫固体废弃物与水混合,得到脱硫固废浆液;在密闭环境内,向所述脱硫固废浆液中通入二氧化碳,所述脱硫固废浆液中的杂质金属发生沉淀反应,得到碳酸盐沉淀和上层清液;将所述上层清液进行二氧化碳解吸,得到解吸清液和二氧化碳;将所述解吸清液置于膜分离电解池中,进行电解,得到NaOH和H2SO4。与现有技术相比,本发明工艺简单、绿色、经济,可在纯化脱硫固废的同时实现脱硫固废中Na+和SO42‑的资源化,具有较好的环境效益。
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公开(公告)号:CN119465193A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411461246.9
申请日:2024-10-18
Applicant: 国电投核素同创(重庆)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热室内电催化脱硝的装置及使用方法,装置包括设置在热室内的双椭圆容器,所述双椭圆容器的顶部设置阳极、排气管和进液管,所述双椭圆容器的侧面设置阴极,所述双椭圆容器的底部设置出液管;其中,所述阳极采用镀铂黑阳极,所述阴极采用钛阴极金属棒,所述阳极的外部设置有多孔氧化铝陶瓷套管以对阳极和阴极进行隔离;所述双椭圆容器内装有高浓度硝酸盐溶液;本发明能够实现不加入稀硝酸溶液就能实现酸度的调节,能够满足生产锕‑225工艺过程中的阴离子树脂、阳离子树脂和萃淋树脂所需要的酸度条件,不会造成溶液体积增加,能够避免影响下一步放化分离的上柱液体积,提高锕‑225产品的放射性浓度降低,提高锕‑225产品产量。
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公开(公告)号:CN114752952B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210394493.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 浙江大学
IPC: C25B1/27 , C25B1/22 , C25B1/50 , C25B9/19 , C25B11/089 , C25B11/054
Abstract: 本发明公开了一种同时生成硝酸和氨的双向电催化固氮装置及方法,基于改进的H型电解池将NOx气体在阴极还原为NH3、在阳极氧化为NO3‑,实现了有害废气NOx的高效无害化处理和高值化利用。本发明电解体系中的工作电极催化剂同时利用物理沉积、化学生长的方法制备,利用磁控溅射的手段在碳纸上均匀覆盖一层Cu颗粒,利用电化学沉积的方法在Cu表层沉积Ni、Co颗粒,制备三元合金电催化剂,协同多金属多活性位点的催化作用促使化学反应速率的高效提升。本发明实现了NOx气体的无害化处理与氨、硝酸的合成,达到了极高的氨产率与选择性,有利于含氮等污染物的高值化资源化利用。
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公开(公告)号:CN113693954B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202111035200.7
申请日:2021-09-05
Applicant: 诗乐氏实业(深圳)有限公司
Inventor: 梁莲芝
IPC: A61K8/20 , A61K8/46 , A61K8/44 , A61K8/42 , A61K8/34 , A61K8/81 , A61K8/26 , A61K8/9789 , A61Q19/10 , A61Q17/00 , A61Q19/00 , C25B1/22 , C25B1/26
Abstract: 本发明提供了一种抗菌洗手液,所述洗手液通过阴离子表面活性、两性表面活性剂、非离子表面活性剂复配为表面活性剂获得高效的发泡、去污性能,并以次氯酸为杀菌原料,杀菌去污能力强对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌2分钟内的杀菌对数值为4.48左右,洗手液整体具有护肤润肤、抗菌抑菌,抗敏舒缓、杀菌去污能力强的性能。
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公开(公告)号:CN108128854B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201810047155.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电晕放电耦合电渗析资源化含盐水的方法,将含盐水通入文丘里雾化喷嘴电极中,含盐水在文丘里雾化喷嘴电极中被雾化荷电后通入电容系统,荷负电的胶体被电容系统中的滤膜拦截并排出,透过滤膜的含盐水在电容系统的负极和正极作用下,其中的正带电离子、负带电离子分别向负极和正极移动并迁移至设置在电容系统下端的电渗析系统中,在电压作用下,阴离子透过电渗析系统的阴离子交换膜进入阳极室,阳离子透过阳离子交换膜进入阴极室,在电渗析的阴极室生成碱以及氢气,收集;在电渗析的阳极室生成酸和氧气,将酸进行收集;同时获得超纯水,最终实现含盐水的制酸和碱;本发明方法和装置简单有效,适于工业化应用和推广。
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公开(公告)号:CN114752952A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210394493.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 浙江大学
IPC: C25B1/27 , C25B1/22 , C25B1/50 , C25B9/19 , C25B11/089 , C25B11/054
Abstract: 本发明公开了一种同时生成硝酸和氨的双向电催化固氮装置及方法,基于改进的H型电解池将NOx气体在阴极还原为NH3、在阳极氧化为NO3‑,实现了有害废气NOx的高效无害化处理和高值化利用。本发明电解体系中的工作电极催化剂同时利用物理沉积、化学生长的方法制备,利用磁控溅射的手段在碳纸上均匀覆盖一层Cu颗粒,利用电化学沉积的方法在Cu表层沉积Ni、Co颗粒,制备三元合金电催化剂,协同多金属多活性位点的催化作用促使化学反应速率的高效提升。本发明实现了NOx气体的无害化处理与氨、硝酸的合成,达到了极高的氨产率与选择性,有利于含氮等污染物的高值化资源化利用。
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公开(公告)号:CN112028110B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010970391.5
申请日:2020-09-15
Applicant: 贵州理工学院
Inventor: 舒群威
Abstract: 本发明公开了一种纳米片状硫化铜材料、制备方法及应用,其技术方案要点是:将潮湿的二氧化硫、一氧化碳持续注入含氢氧化钠水溶液的水浴反应釜中,在高温真空环境下电解后还原反应得到硫化钠、硫化氢和硫单质混合溶液;将水浴反应釜冷却至常温状态后,搅拌水浴反应釜中水溶液,并将水浴反应釜中的气体冲洗后排出,得到硫化钠和硫单质混合溶液;将铜粉和铜盐加入水浴反应釜中,在高温环境下反应后,经过离心、洗涤、烘干后得到纳米硫化铜粗料;将纳米硫化铜粗料在研磨装置中通过多组并排钢珠进行无序研磨后得到棱形片状纳米硫化铜材料。其形状为棱形片状硫化铜,中部厚度大于边缘厚度,表面光滑,结构稳定,个体间差异性较小,能够大规模量产。
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公开(公告)号:CN111778401B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010455549.5
申请日:2020-05-26
Applicant: 常州大学
IPC: C22B7/00 , C22B59/00 , C22B23/00 , C22B19/20 , C22B19/30 , C22B47/00 , C25B1/22 , C25B1/20 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉一种基于电解硫酸钠的废旧三元动力锂离子电池绿色回收方法,主要包括以下步骤:1)将三元锂离子电池进行拆解与预处理;2)对有机相和粘结剂进行去除;3)电解硫酸钠,制备硫酸和氢氧化钠溶液;4)对三元锂离子电池中的铝进行沉淀分离;5)对电极材料粉末进行浸出;6)对镍钴锰锂进行沉淀及回收。本发明提出一种基于电解硫酸钠的废旧三元动力锂离子电池绿色回收方法,以硫酸钠电解生产的酸、碱溶液为浸出剂,对废旧三元动力锂离子电池中有价金属进行综合回收再利用,且整个过程不使用强酸、强碱,不产生废液,绿色环保。
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公开(公告)号:CN114182299A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111363135.0
申请日:2021-11-17
Applicant: 深圳市宏达秋科技有限公司
Abstract: 本发明涉及微蚀废液再生循环技术领域,具体涉及一种电路板微蚀废液再生循环工艺,其使用了电路板微蚀废液再生循环设备,该设备包括处理罐、进液管、出液管、升降机构以及电解机构,所述的处理罐呈上端开口的环形壳体结构,所述处理罐外侧壁上端连通有进液管,处理罐外侧壁下端连通有出液管,所述处理罐上端安装有升降机构,且升降机构下端连接有电解机构。本发明通过转动的方式使得电极在处理罐中的硫酸铜溶液中转动搅拌,可以避免溶液中的铜离子沉积导致电极电解效率低的问题,无法彻底将溶液中的铜离子析出,同时通过搅拌的形式使得电极可以与不同位置的溶液接触,避免电极与溶液部分区域电解,影响溶液电解效率。
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