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公开(公告)号:CN114162914A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111354575.X
申请日:2021-11-16
Applicant: 东莞理工学院 , 南华大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C04B41/87 , C25C1/08 , C25C7/02 , C25D5/54 , C25D9/02 , C25D9/06 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种改性PbO2电极在Ni‑EDTA废水处理中的应用,相比现有技术,本发明的改性PbO2电极,通过对电极的改进,明显提高了电极强度,避免了涂层剥落,促进PbO2阳极在降解金属络合废水中的应用;同时该电极在电沉积PbO2过程中,掺杂聚四氟乙烯(PTFE),可以提高电极了的使用寿命与电催化活性。应用本发明的陶瓷PTFE‑β‑PbO2电极为阳极,可将Ni‑EDTA的降解率提高至94%以上,阴极回收镍达28%以上,实现了Ni‑EDTA废水的有效处理。
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公开(公告)号:CN112978869B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110285627.6
申请日:2021-03-17
Applicant: 东莞理工学院 , 生态环境部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种高效选择性Ti/SnO2‑Sb‑MI阳极材料的制备方法,该方法为:将钛板依次打磨、清洗、碱洗,再用酸刻蚀后保存备用;再将乙二醇和柠檬酸搅拌溶解配成混合液,再称取SnCl4.4H2O、全氟辛酸、SbCl3加入上述混合液中,在90℃时放置1h,再在室温老化12h形成溶胶凝胶;然后将溶胶凝胶涂敷到预处理后的钛板的两面后放入烘箱烘干,再在管式炉中进行煅烧,重复操作10~20次,在最后一次操作时放入管式炉中煅烧的时间调整至2~4h,最后得到Ti/SnO2‑Sb‑MI阳极电极。同时,本发明还公开了Ti/SnO2‑Sb‑MI阳极材料应用于处理全氟辛酸废水中。本发明制备方法将电化学氧化技术与分子印迹技术结合起来,可有效提高降解的选择性,大大提高电流效率,有效降解全氟辛酸。
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公开(公告)号:CN113880196A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111233048.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 东莞理工学院 , 深圳大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
Inventor: 卓琼芳 , 田力 , 牛军峰 , 邱永福 , 李衍亮 , 杨波 , 张舒婷 , 杨泽洪 , 陈中颖 , 任秀文 , 刘畅 , 崔恺 , 郑文丽 , 张笑园 , 刘静静 , 卢金成 , 孟翠琳
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体公开了一种双极协同穿透式电芬顿装置以及降解氟苯尼考的方法。所述双极协同穿透式电芬顿装置,主要由穿透式反应器、蠕动泵和电源;所述穿透式反应器内放入木材衍生的块体碳材料电极和Ru‑IrO2/Ti电极,通过钛片通过电源线与电源相连接;所述穿透式反应器下面为阳极,上面为阴极;溶液通过蠕动泵的带动从容器中运输到穿透式反应器内,经由阳极再穿过阴极,最后回到容器中,循环往复。将其运用于对氟苯尼考的降解中,对氟苯尼考的去除速率是传统流过式电极模式的10倍。
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公开(公告)号:CN109987683A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910277449.5
申请日:2019-04-08
Applicant: 东莞理工学院 , 生态环境部华南环境科学研究所 , 深圳大学
IPC: C02F1/469 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种Fe2O3/活性炭纤维复合电吸附材料的制备方法,属于电吸附技术领域。本发明提供的Fe2O3/活性炭纤维复合电吸附材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将活性炭纤维酸化后清洗,得到处理后的活性炭纤维;(2)以步骤(1)得到的处理后的活性炭纤维作为阴极,以Ti/IrO2作为阳极,将阴极和阳极放置在含有硫酸亚铁和硫酸钠的水溶液中进行电沉积,得到改性活性炭纤维复合电吸附材料;(3)将步骤(2)得到的改性活性炭纤维复合电极放置烘箱中,加热烘干得到Fe2O3/活性炭纤维复合电吸附材料。本发明提供的复合电吸附材料可用于处理水溶液中重金属铜,对金属铜具有更高的吸附效率和更快的吸附速度。
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公开(公告)号:CN113880196B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111233048.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 东莞理工学院 , 深圳大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
Inventor: 卓琼芳 , 田力 , 牛军峰 , 邱永福 , 李衍亮 , 杨波 , 张舒婷 , 杨泽洪 , 陈中颖 , 任秀文 , 刘畅 , 崔恺 , 郑文丽 , 张笑园 , 刘静静 , 卢金成 , 孟翠琳
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体公开了一种双极协同穿透式电芬顿装置以及降解氟苯尼考的方法。所述双极协同穿透式电芬顿装置,主要由穿透式反应器、蠕动泵和电源;所述穿透式反应器内放入木材衍生的块体碳材料电极和Ru‑IrO2/Ti电极,通过钛片通过电源线与电源相连接;所述穿透式反应器下面为阳极,上面为阴极;溶液通过蠕动泵的带动从容器中运输到穿透式反应器内,经由阳极再穿过阴极,最后回到容器中,循环往复。将其运用于对氟苯尼考的降解中,对氟苯尼考的去除速率是传统流过式电极模式的10倍。
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公开(公告)号:CN112978869A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110285627.6
申请日:2021-03-17
Applicant: 东莞理工学院 , 生态环境部华南环境科学研究所
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种高效选择性Ti/SnO2‑Sb‑MI阳极材料的制备方法,该方法为:将钛板依次打磨、清洗、碱洗,再用酸刻蚀后保存备用;再将乙二醇和柠檬酸搅拌溶解配成混合液,再称取SnCl4.4H2O、全氟辛酸、SbCl3加入上述混合液中,在90℃时放置1h,再在室温老化12h形成溶胶凝胶;然后将溶胶凝胶涂敷到预处理后的钛板的两面后放入烘箱烘干,再在管式炉中进行煅烧,重复操作10~20次,在最后一次操作时放入管式炉中煅烧的时间调整至2~4h,最后得到Ti/SnO2‑Sb‑MI阳极电极。同时,本发明还公开了Ti/SnO2‑Sb‑MI阳极材料应用于处理全氟辛酸废水中。本发明制备方法将电化学氧化技术与分子印迹技术结合起来,可有效提高降解的选择性,大大提高电流效率,有效降解全氟辛酸。
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公开(公告)号:CN116695173A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210180395.2
申请日:2022-02-26
IPC: C25B11/095 , C25B11/055 , C25B3/11
Abstract: 本发明公开了一种掺杂聚偏二氟乙烯的陶瓷基二氧化铅阳极的制备方法与应用。所述方法包含以下步骤:首先对陶瓷片表面进行处理,然后再用化学沉积法在陶瓷片表面沉积导电层,使陶瓷片导电以便进行后续步骤,再用电化学沉积法制备出α‑PbO2中间层,α‑PbO2中间层的存在可以有效地减少活性层和陶瓷基底之间的内应力,使其不容易剥落,最后用共沉积法制备出β‑PbO2‑PVDF活性层,得到掺杂聚偏二氟乙烯的陶瓷基二氧化铅阳极。相比传统的钛基底,本发明使用的陶瓷基底大大提高了二氧化铅的使用寿命,PVDF的掺杂则使电极表面结构更加紧密,析氧电位有一定程度提高,电氧化能力增强;作为阳极处理抗生素废水,降解效果良好。
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公开(公告)号:CN118725332A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410965959.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C08G83/00 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/38 , C02F103/02
Abstract: 本发明涉及电化学处理药物废水技术领域,具体为一种锚定金属原子的卟啉金属有机框架的制备方法及应用。所述锚定金属原子的卟啉金属有机框架于高温高压环境下,将镍与四(4‑羧基苯基)卟吩连接生成Ni‑TCPP卟啉金属有机框架,再经真空活化,于高温下,将Cu或Co原子锚定在其框架内部得到;所述锚定金属原子的卟啉金属有机框架,包括以下各组分:按含量百分比计,Ni‑TCPP 89~91%、金属原子9~11%;其中,金属原子包括Cu、Co中任一种。本发明制备的锚定金属原子的卟啉金属有机框架可作为电催化剂,能够促进药物废水降解。
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公开(公告)号:CN116477745B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310515460.7
申请日:2023-05-09
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C02F1/72 , C02F1/467 , C02F1/461 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种3D电催化耦合过硫酸盐高级氧化体系,首先合成Cu0QDs‑CoO@NC多层核壳纳米催化剂,然后将该催化剂和过硫酸盐(PS)引入传统的2D电化学反应器,构建出了具有强烈协同催化效应的3D电催化耦合过硫酸盐高级氧化体系(ECO/Cu0QDs‑CoO@NC/PS)。本发明还提供了所述3D电催化耦合过硫酸盐高级氧化体系的应用,用于非甾体类药物双氯芬酸的降解。本发明中Cu0QDs‑CoO@NC催化剂对过硫酸盐具有良好的活化作用,电场的引入不仅可以将Cu0QDs‑CoO@NC纳米球极化为粒子电极,还能够促进S2O82‑→SO42‑→S2O82‑的循环过程,提高S2O82‑的利用率,为S2O82‑和低价金属离子的可持续发展提供了新思路。
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公开(公告)号:CN110550702B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910908944.1
申请日:2019-09-25
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C02F1/44 , C02F1/467 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种膜反应器,包括电解槽、C/Al2O3陶瓷膜和石墨管,电源负极连接C/Al2O3陶瓷膜外壁,正极连接石墨管外壁;C/Al2O3陶瓷膜一端封口设置在电解槽的底部,另一端开口;出水管一端通过C/Al2O3陶瓷膜的开口端伸入腔内,另一端连接蠕动泵,臭氧发生器通过管道通入石墨管和C/Al2O3陶瓷膜形成的腔内,管道的出气口紧贴C/Al2O3陶瓷膜外壁;进水管一端插入电解槽中,另一端与进水泵连接。本发明中C/Al2O3陶瓷膜通过碳黑沉积到氧化铝陶瓷管的孔隙中,形成碳黑涂层,得到的C/Al2O3陶瓷膜的孔径较低,操作简单;本发明能迅速降解污染物,降低膜污染,去除小于膜孔的污染物,利于废水净化,臭氧发生器喷射混合气体起到冲洗C/Al2O3陶瓷膜的作用,防止膜堵塞,降低膜孔污染物积累,实现膜孔清洁。
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