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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: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:CN115818796B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310034528.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种Zr掺杂Ti4O7电极及其制备和使用方法。所述Zr掺杂Ti4O7复合电极包括以下成分:按含量百分比计,Ti4O7为99%~99.7%、Zr原子为0.3%~1%。所述多级金属氧化物微球是由两种不同的过渡金属组成的颗粒电极。有益效果:(1)Zr掺杂有效增加了Ti4O7电极表面的氧空位,提高了Ti4O7的析氧电位,增强了阳极电催化性能;(2)利用不同过渡金属的组合制备了不同结构的多级金属氧化物微球,在电场作用下被极化形成许多微电极反应器,这极大地增加了电极的有效面积,同时减少了传质距离,促进自由基的生成;(3)所开发的Zr掺杂Ti4O7电极和多级金属氧化物微球电极的耦合电化学氧化体系实现了高效、快速、无二次污染地净化不同浓度的药物废水。
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公开(公告)号:CN119430400A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411509009.5
申请日:2024-10-28
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种改性甘蔗活性炭电极材料及其制备方法和应用。该方法包括:制备甘蔗活性炭炭粉,将炭粉加入无水乙醇中,然后加入聚四氟乙烯,加热并搅拌直到出现凝胶状,制得活性炭凝胶;将活性炭凝胶涂覆到泡沫镍表面,烘干,压片机压制,然后煅烧制得甘蔗活性炭电极;将Plronic F127、CoCl3·6H2O和CH3COOH溶于水,搅拌后制得溶液,再加入甘蔗活性炭电极与2‑氨基对苯二甲酸,搅拌后水热反应,制得改性甘蔗活性炭电极材料。本发明制备的改性甘蔗活性炭电极材料具有高氧气利用率,在无需曝气的条件下对污染物具有较高的降解效率,解决了电芬顿中由于曝气装置导致能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN118892867A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410948326.0
申请日:2024-07-16
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及金属有机框架领域,具体公开了一种锚定金属双原子的Zr基金属有机框架的制备及应用。包括以下操作步骤:将UiO‑66‑NH2真空活化,得到活化UiO‑66‑NH2;将活化UiO‑66‑NH2置于DMF‑水溶液中,滴加银溶液、钴溶液,超声分散均匀,得到混合物;将混合物置于高压汞灯下照射,洗涤、离心、干燥,得到锚定金属双原子的Zr基金属有机框架。将锚定金属双原子的Zr基金属有机框架和氧化剂、紫外光源,组成光催化降解系统,用于降解含氟有机污染物。
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公开(公告)号:CN109979636B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910279943.5
申请日:2019-04-09
Applicant: 南华大学
Abstract: 本发明提供了一种含铀废水处理系统,包括用于去除废水中铀的微生物膜去除装置,微生物膜去除装置具有进水口和出水口;用于去除废水中铀的污泥基生物炭去除装置,污泥基生物炭去除装置的进水口与微生物膜去除装置的出水口连接,污泥基生物炭去除装置的出水口连接有废水排出口。本发明利用微生物膜与污泥基生物炭的双重作用去除含铀废水中的铀,提高了对铀的去除效率,进而适用于处理高浓度含铀废水;此外,本发明不会造成二次污染;而且将污水处理厂废弃的活性污泥制成污泥基生物炭,为污泥再次利用提供了途径,可以大大降低污泥的量,降低了污水处理厂的经营成本;同时,污泥基生物炭可以再次利用,达到污泥减量与资源化利用的双重效果。
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公开(公告)号:CN111054297A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911314831.5
申请日:2019-12-19
Applicant: 南华大学
Abstract: 铁酸锰/多孔石墨相氮化碳的制备及其处理低浓度含铀废水的方法,其制备包括,将三聚氰胺与碳酸钙溶于去离子水,超声处理并加热搅拌至凝胶状、干燥研磨过筛、煅烧、去除碳酸钙模板、水洗、干燥获得多孔石墨相氮化碳;将多孔石墨相氮化碳加入到乙二醇溶液中,依次加入FeCl3·6H2O、MnSO4·H2O、乙酸钠、聚乙烯吡咯烷酮并搅拌、加热、冷却、洗涤即得铁酸锰/多孔石墨相氮化碳。使用时,将含铀废水的pH值调节为4~6,加入铁酸锰/多孔石墨相氮化碳进行吸附,铁酸锰/多孔石墨相氮化碳加入量为150mg~600mg/L,采用水浴振荡器振荡吸附,吸附振荡时间为20min。当铁酸锰/多孔石墨相氮化碳吸附饱和后,用盐酸解析吸附有铀的铁酸锰/多孔石墨相氮化碳,然后洗涤干燥重复使用。
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公开(公告)号:CN111036182A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010016216.2
申请日:2020-01-08
Applicant: 南华大学
Abstract: 基于铝污泥的铀吸附凝胶球的制备及处理含铀废水的方法,其制备包括如下步骤,首先将铝污泥进行洗涤、干燥、研磨粉碎;其次将聚乙烯醇溶于蒸馏水中,加热磁性搅拌并冷却,向溶液中加入铝污泥粉末和海藻酸钠,再磁性搅拌;然后待磁性搅拌后的混合物呈现胶黏状,加入质量分数为3%的CaCl2溶液,并固化为凝胶球状;最后将凝胶球状的混合物进行洗涤去除表面上的CaCl2,真空冷冻干燥后即得铀吸附凝胶球。使用时将待处理含铀废水的pH值调节至4~6,按照0.4g/L~0.8g/L投入铀吸附凝胶球,设置反应时间为0.5~6h,温度为15~35℃,摇床振荡的频率为160r/min。本发明的铝污泥的铀吸附凝胶球制备工艺简单,成本低,吸附剂好,容易实现批量生产,具有较大的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN106297191B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610995857.0
申请日:2016-11-12
Applicant: 南华大学
IPC: G08B21/02
Abstract: 本发明涉及一种有限空间内的生命安全自动监测及预警系统,该系统包括电源、控制主机和传感器模块,传感器模块可检测3个参数:有害气体参数、温度参数、生命参数。当有限空间内的温度、有害气体浓度超超过设定阈值且有生命体时,控制主机的报警电路被触发,通过声光报警器产生相应的声光报警,同时无线信号接收发送求救信号。传感器模块可独立调节各检测参数检测的范围(或距离)及相应的报警阈值,能适应不同大小的监测空间及多种监测环境,实现最佳自动监测效果。
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