-
公开(公告)号:CN109019761B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201810901825.9
申请日:2018-08-09
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种光电化学过滤器装置及其应用,包括外壳,所述外壳沿壳程的两端分别设有进水口和出水口,所述外壳内部设有阳极、阴极和碳纳米管滤膜,所述碳纳米管滤膜与外壳的壳程垂直,所述碳纳米管滤膜连接到阳极,所述外壳内部设有若干防水紫外光源。本发明装置将一维CNT电化学氧化和光电催化氧化技术集成于过滤体系中,通过光电协同氧化来实现有机污染物的快速、高效和的深度处理,是一类耗能低、水力停留时间短、氧化能力强和抗污染性能好的污染物分离‑降解技术。
-
公开(公告)号:CN114768809B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210204939.4
申请日:2022-03-02
IPC: B01J23/75 , B01J27/24 , B01J31/16 , B01J31/18 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/72 , C25B3/13 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,公开了一种金属有机骨架衍生的缺陷态催化膜及其制备方法和应用。本发明在三电极体系中,以泡沫镍为工作电极,2‑甲基咪唑的甲醇溶液为电解质溶液,在一定电势下运行一定时间;然后将硝酸钴的甲醇溶液加入电解质溶液中,调整电势后运行一定时间,再将得到的泡沫镍基ZIF‑67膜在一定氧气氛围下煅烧,得到金属有机骨架衍生的缺陷态催化膜。本发明的制备方法无需额外引入掺杂剂或酸碱刻蚀剂,制得的催化膜富含大量氧空位,以此活化单过硫酸氢钾产生氧活性物种可选择性降解富电子有机污染物,且对复杂体系具有高的耐受性(pH、无机盐),半衰期较长(2μs),具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112827366B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110047644.6
申请日:2021-01-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米零价铜改性碳纳米管滤膜的制备及其应用。本发明中nZVC‑CNT滤膜制备方法为:首先用浓硝酸处理原始多壁CNT,将羧基官能团引入CNT表面;再将经处理的酸化CNT粉末溶于1‑甲基‑2‑吡咯烷酮中超声,使之分散均匀,将得到的分散液真空抽滤到聚四氟乙烯支撑膜上;最后,通过过滤CuCl2溶液,将Cu2+接枝到膜的羧基上,用去离子水洗涤以去除物理吸附的Cu2+后,NaBH4溶液进一步流过CNT‑COOCu2+网络以实现Cu2+原位还原为Cu0,制成nZVC‑CNT滤膜。将nZVC‑CNT滤膜用于电催化过滤系统,在外加电压和PMS的作用下,能实现对水体中的典型有机污染物进行超快降解。
-
公开(公告)号:CN110711500B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910986854.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种双功能光电化学复合膜的制备方法和其在连续流光电催化体系下处理锑(III)中的应用。制备方法为:将酸化后的CNT加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,再加入FeCl3·6H2O;将对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,然后将加到混合液中,加热反应;抽滤至支撑膜上,得到即双功能光电化学复合膜。本发明的复合膜材料同时对电场和光具有响应。借助外加电场加速光催化过程产生的电子‑空穴对的分离和转移,促使更多的空穴和·OH参与到锑(III)氧化过程中;此外,由于膜组分中Fe‑O簇对锑离子具有强亲和力,在外加电场和连续流强化传质的协同作用下,同步实现锑(III)的高效氧化和去除。
-
公开(公告)号:CN110038443A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910316415.2
申请日:2019-04-19
Applicant: 东华大学
IPC: B01D65/02
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维纸-聚醚砜复合导电分离膜在错流体系中借助辅助电场来抑制膜污染的方法。其步骤如下:进料液从错流过滤模具上方一侧流入,一部分沿水平方向从模具上方另一侧流出作为出水,另一部分沿垂直方向通过碳纤维纸-聚醚砜复合导电分离膜,然后从模具下方流出作为渗滤液。分离膜置于模具中间,两侧用硅胶垫片与模具隔开,膜的聚醚砜面朝上。膜的碳纤维纸一侧作为阴极,模具下方内嵌的钛片作为阳极,两电极之间由硅胶垫片隔开,通过导线连接直流电源。施加直流电压范围为0-3V。在电场静电斥力和水流剪切力的共同作用下,能够有效缓解多种不同类型荷电污染物导致的膜污染。
-
公开(公告)号:CN109019761A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810901825.9
申请日:2018-08-09
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C02F1/325 , C02F1/46109 , C02F1/4672 , C02F1/469 , C02F2001/46142 , C02F2201/3222 , C02F2201/3227 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种光电化学过滤器装置及其应用,包括外壳,所述外壳沿壳程的两端分别设有进水口和出水口,所述外壳内部设有阳极、阴极和碳纳米管滤膜,所述碳纳米管滤膜与外壳的壳程垂直,所述碳纳米管滤膜连接到阳极,所述外壳内部设有若干防水紫外光源。本发明装置将一维CNT电化学氧化和光电催化氧化技术集成于过滤体系中,通过光电协同氧化来实现有机污染物的快速、高效和的深度处理,是一类耗能低、水力停留时间短、氧化能力强和抗污染性能好的污染物分离‑降解技术。
-
公开(公告)号:CN114768809A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210204939.4
申请日:2022-03-02
IPC: B01J23/75 , B01J27/24 , B01J31/16 , B01J31/18 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/72 , C25B3/13 , C02F101/34 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,公开了一种金属有机骨架衍生的缺陷态催化膜及其制备方法和应用。本发明在三电极体系中,以泡沫镍为工作电极,2‑甲基咪唑的甲醇溶液为电解质溶液,在一定电势下运行一定时间;然后将硝酸钴的甲醇溶液加入电解质溶液中,调整电势后运行一定时间,再将得到的泡沫镍基ZIF‑67膜在一定氧气氛围下煅烧,得到金属有机骨架衍生的缺陷态催化膜。本发明的制备方法无需额外引入掺杂剂或酸碱刻蚀剂,制得的催化膜富含大量氧空位,以此活化单过硫酸氢钾产生氧活性物种可选择性降解富电子有机污染物,且对复杂体系具有高的耐受性(pH、无机盐),半衰期较长(2μs),具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110683616A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910986904.9
申请日:2019-10-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种连续流光电化学过滤器的设计,本发明利用二氧化钛纳米管阵列网电极在光电化学协同作用下实现水体中三价锑的超快脱毒。通过电化学阳极氧化工艺可制得TNAM电极,其特殊的中空结构和优秀的光化学性能确保其持续稳定的脱毒效果。整套设计结合了膜分离和光电催化的技术优势,与传统的光催化反应器相比,该设计具有以下优点:1.避免了传统粉体纳米材料的分离回收难题;2.提高了目标污染物的对流传质速率、显著改善重金属离子的脱毒动力学;3.有效抑制了传统光催化体系中的电子空穴对复合问题。因此,在该设计下,高毒性的锑可以完成超快速秒级脱毒,转变为低毒性的锑。
-
公开(公告)号:CN109956529A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910256986.1
申请日:2019-04-01
Applicant: 东华大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , B01J27/128 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种FeOCl/CNT复合膜的制备方法和其在连续流电芬顿体系下处理四环素中的应用应用。所述制备方法为:将酸化后的CNT与1‑甲基‑2‑吡咯烷酮混合;将混合液真空抽滤至PTFE支撑膜上,得到CNT膜;将FeCl3·6H2O溶于乙醇溶液中,将CNT膜置于FeCl3/乙醇混合溶液中浸泡;将浸泡后的CNT膜置于真空干燥箱中加热使负载到CNT上的FeCl3原位分解并氧化形成FeOCl纳米颗粒,制成FeOCl/CNT复合膜。本发明在外加电势下,基于电Fenton作用,催化产生·OH,实现在过膜过程水体中有机污染物的高效去除。
-
公开(公告)号:CN112827366A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110047644.6
申请日:2021-01-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米零价铜改性碳纳米管滤膜的制备及其应用。本发明中nZVC‑CNT滤膜制备方法为:首先用浓硝酸处理原始多壁CNT,将羧基官能团引入CNT表面;再将经处理的酸化CNT粉末溶于1‑甲基‑2‑吡咯烷酮中超声,使之分散均匀,将得到的分散液真空抽滤到聚四氟乙烯支撑膜上;最后,通过过滤CuCl2溶液,将Cu2+接枝到膜的羧基上,用去离子水洗涤以去除物理吸附的Cu2+后,NaBH4溶液进一步流过CNT‑COOCu2+网络以实现Cu2+原位还原为Cu0,制成nZVC‑CNT滤膜。将nZVC‑CNT滤膜用于电催化过滤系统,在外加电压和PMS的作用下,能实现对水体中的典型有机污染物进行超快降解。
-
-
-
-
-
-
-
-
-