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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: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:CN114180683A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111582286.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 东莞理工学院 , 深圳大学 , 深圳中清环境科技有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种以增强型TiO2纳米管阵列为中间层的Magnéli相Ti4O7电极及其制备与应用。该方法的步骤包括:将预处理后的多孔钛板进行阳极氧化后,再置进行二次阳极氧化得到普通TiO2纳米管阵列,然后再进行阴极还原得到增强型TiO2纳米管阵列,再通过真空等离子体喷涂系统对其进行喷涂Magnéli相Ti4O7粉末,即制得以增强型TiO2纳米管阵列为中间层的Magnéli相Ti4O7电极。本发明制备的Magnéli相Ti4O7电极提高了电极的析氧电位和加速寿命,以及降解水中残留抗生素的能力;同时具有较强的电化学氧化能力,在60min内对治疗新冠肺炎药物法匹拉韦的降解率可达到95%以上。
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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: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: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:CN116409855A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310036921.2
申请日:2023-01-10
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C02F1/461 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及复合电极技术领域,公开了一种基于单原子层的Ti4O7复合电极及其制备方法;本发明提供了一种基于单原子层的Ti4O7复合电极的制备方法,这种复合电极对全氟/多氟化合物具有良好的去除率和脱氟率。使用MXene量子点修饰Ti4O7电极能够有效增强界面电子转移效率及其机械性能,并有效抑制电极表面钝化。将金属原子以单层结构的形式锚定在富有缺陷的Ti4O7电极上,可以保持100%的金属利用效率,并且克服了金属原子易团聚的缺点。
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公开(公告)号:CN116477745A
公开(公告)日:2023-07-25
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:CN114229964B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111390743.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C25B11/042 , C25B11/04 , C02F1/461 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种以Ti4O7为基底的表面刻蚀和氟化的阳极制备方法,该方法为:将亚氧化钛粉末烧结得到亚氧化钛电极,预处理后置于至磷酸和双氧水的混合液中刻蚀得到Ti4O7电极,再置于NaF溶液中,调pH至3.5,表面氟化,得到以Ti4O7为基底的表面刻蚀和氟化的阳极F/K‑Ti4O7电极。并将其应用于对氟苯尼考的降解。本发明亚氧化钛电极的改性提高了原始电极的析氧电位,改性亚氧化钛电极电活性区域增加,电极的电荷转移电阻减小,电极的·OH产量和产率明显提高,提高了电化学氧化能力。
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公开(公告)号:CN115818796A
公开(公告)日:2023-03-21
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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