-
公开(公告)号:CN116219461A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310308053.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种带有高稳定性阴极的电化学电解槽,包括:阴极、阳极,以及设置在所述阴极和阳极之间的多孔固体电解质层;其中,所述阴极包括依次设置的阴极集流板、气体扩散层、阴极电催化层以及阴离子交换膜,所述阴离子交换膜中含有铸膜增强剂;所述阳极包括依次设置的阳极集流板、阳极电催化层以及阳离子交换膜;所述多孔固体电解质层设置在所述阳离子交换膜和所述阴离子交换膜之间。根据本发明的带有高稳定性阴极的电化学电解槽,通过在阴离子交换膜中加入铸膜增强剂,有效提高了阴离子交换膜的稳定性,进而提高了电解槽的有效工作时长。
-
公开(公告)号:CN116203104A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310269470.7
申请日:2023-03-15
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/417 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及提供一种用于测定固体电解质的离子电导率的装置及方法,所述用于测定固体电解质的离子电导率的装置包括:中间绝缘板,所述中间绝缘板的中部形成有沿其厚度方向的贯穿的开口,所述开口用于容纳待测试固体电解质;第一导电片和第二导电片,所述第一导电片设置在所述中间绝缘板的上方且覆盖所述开口,所述第二导电片设置在所述中间绝缘板的下方且覆盖所述开口;电化学工作站,所述电化学工作站包括工作电极、感应电极、对电极和参比电极,所述工作电极和所述感应电极连接所述第一导电片,所述对电极和参比电极连接所述第二导电片。本发明的用于测定固体电解质的离子电导率的装置能够简便地计算出固体电解质的离子电导率。
-
公开(公告)号:CN110759437B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910967504.3
申请日:2019-10-12
Applicant: 清华苏州环境创新研究院 , 清华大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学‑UV复合处理难降解有机物的方法,将包括至少一对与电源连接的阳极电极和阴极电极的电极组置入降解池中,阳极电极选用析氯电极。将UV灯靠近阳极电极设置。将含有PPCPs的有机污染水注入降解池,并调节氯离子浓度不低于30mg/L。连通电源,使得阳极电极、阴极电极之间形成电场,使含氯水发生电化学反应,含氯水中的氯离子在阳极电极表面失去电子产生自由氯;UV灯照射使自由氯进一步生成包括羟基自由基和活性氯的强氧化性物质,将含氯水中的难降解有机污染物氧化降解。本发明协同电化学氧化和UV,利用水中含有的氯实现难降解有机污染物的高效去除,具有方法简单、去除效果好等优点。
-
公开(公告)号:CN110759437A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910967504.3
申请日:2019-10-12
Applicant: 清华苏州环境创新研究院 , 清华大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学-UV复合处理难降解有机物的方法,将包括至少一对与电源连接的阳极电极和阴极电极的电极组置入降解池中,阳极电极选用析氯电极。将UV灯靠近阳极电极设置。将含有PPCPs的有机污染水注入降解池,并调节氯离子浓度不低于30mg/L。连通电源,使得阳极电极、阴极电极之间形成电场,使含氯水发生电化学反应,含氯水中的氯离子在阳极电极表面失去电子产生自由氯;UV灯照射使自由氯进一步生成包括羟基自由基和活性氯的强氧化性物质,将含氯水中的难降解有机污染物氧化降解。本发明协同电化学氧化和UV,利用水中含有的氯实现难降解有机污染物的高效去除,具有方法简单、去除效果好等优点。
-
公开(公告)号:CN111115916A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811288144.6
申请日:2018-10-31
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 清华大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/10
Abstract: 本发明涉及一种处理油气田压裂返排液的装置及方法。所述装置包括:电解单元、混合气体发生单元,及位于所述电解单元下方的搅拌装置。本发明所述方法协同了电吸附、电化学氧化和电催化臭氧氧化的作用,解决了传统三维电极电流效率低,有机物降解速率慢的问题,显著提高了压裂返排液排放的处理效率和处理成本,出水COD去除率大于90%,可生化比大于0.4,出水水质明显改善,且水质稳定。
-
公开(公告)号:CN115558943A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211348690.0
申请日:2022-10-31
Applicant: 苏州清氧环境科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种过氧化氢发生装置,包括:依次叠置的阳极、质子交换膜和阴极;阳极端板,设于所述阳极一侧,所述阳极端板的侧面开设有第一供料口和第一出口且一侧表面上开设有槽状的第一流道,所述第一流道与所述阳极相连且所述第一流道的两端分别连接所述第一供料口和所述第一出口;阴极端板,设于所述阴极一侧,所述阴极端板的侧面开设有第二供料口和第二出口且一侧表面上开设有槽状的第二流道,所述第二流道与所述阴极相连且所述第二流道的两端分别连接所述第二供料口和所述第二出口。根据本发明实施例的过氧化氢发生装置,属于一般意义上的零极距反应器,阴极H2O2的产生速率和累积浓度高,且表观电流效率高。
-
公开(公告)号:CN219689886U
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202320613773.1
申请日:2023-03-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本实用新型提供一种电化学电解槽,包括:阴极、阳极,以及设置在所述阴极和阳极之间的多孔固体电解质层;所述阴极包括依次设置的阴极集流板、阴极多孔电子导体流道层、气体扩散层、阴极电催化层以及阴离子交换膜;所述阳极包括依次设置的阳极集流板、阳极多孔电子导体流道层、阳极电催化层以及阳离子交换膜;所述多孔固体电解质层设置在所述阳离子交换膜和所述阴离子交换膜之间。根据本实用新型实施例的电化学电解槽,通过分别设置阴极多孔电子导体流道层和阳极多孔电子导体流道层,可以有效降低接触电阻,提高多孔固体电解质层中固体电解质颗粒的装填量,进而提高电解槽的反应效率。
-
公开(公告)号:CN218403800U
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202222495597.4
申请日:2022-09-20
Applicant: 苏州清氧环境科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本实用新型提供一种用于水体原位治理的电化学系统,该用于水体原位治理的电化学系统包括电解槽、氧气供给系统、净水系统、过氧化氢投加系统和电能供给系统,电解槽包括槽体、阳极和阴极、电解质层,槽体的一侧设有进气口连接氧气供给系统以向阴极供给氧气,且另一侧设有第一进水口连接净水系统以向阳极泵入水,阳极和阴极连接至电能供给系统使得槽体内发生电化学反应生成过氧化氢,过氧化氢投加系统与槽体连接以接收产生的过氧化氢,且通过第四水管将过氧化氢投向自然水体。本实用新型实施例的用于水体原位治理的电化学系统实现了对自然水体的长时间跨度下的原位治理,且可以在电解槽中持续性地产生过氧化氢,提高了过氧化氢的电解效率。
-
公开(公告)号:CN209411983U
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201821792033.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 清华大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/10
Abstract: 本实用新型涉及一种油气田压裂返排液的废水处理装置。所述装置包括:电解单元、混合气体发生单元,及位于所述电解单元下方的搅拌装置。本实用新型所述装置协同了电吸附、电化学氧化和电催化臭氧氧化的作用,解决了传统三维电极电流效率低,有机物降解速率慢的问题,显著提高了压裂返排液排放的处理效率和处理成本,出水COD去除率大于90%,可生化比大于0.4,出水水质明显改善,且水质稳定。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-
-