一种过氧化氢发生装置
    1.
    发明公开

    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

    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。

    选择性吸附全氟辛基磺酸盐的磁性氟化吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106390933B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610797145.8

    申请日:2016-08-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了选择性吸附全氟辛基磺酸盐的磁性氟化吸附剂及其制备方法和应用,其中,制备方法包括:(1)以1:2~1:20的质量比将具有阳离子交换能力的矿物材料置于0.01~0.5mol/L的氟化季铵碘化物溶液中,以便得到氟化矿物材料;(2)利用有机溶剂对所述氟化矿物材料进行洗涤,以便得到磁性氟化吸附剂粗品;以及(3)以1:2~1:50的质量比将纳米铁氧化物与所述磁性氟化吸附剂粗品混合并进行球磨处理,以便获得所述磁性氟化吸附剂。利用该方法制得的吸附材料对全氟辛基磺酸盐具有极高的选择性,快速的吸附速率,良好的磁性分离特性,且易再生并重复使用。本发明可用于处理含有全氟辛基磺酸盐的废水。

    一种高效去除工业废水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN105152429B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510564380.6

    申请日:2015-09-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及了一种高效去除工业废水中有机污染物的方法,包括以下操作:采用底部微孔曝气方式,将O2和O3混合气通入臭氧接触器;通入混合气的同时,将待处理水体注入所述臭氧接触器,水力停留时间为10~20min,即时输出水体;在所述水力停留时间内:先在位于臭氧接触器底部的阴、阳电极两端通直流电,结束通电后,再在剩余的水力停留时间内用紫外光照射水体。本发明提供的方法将紫外光照射、臭氧氧化与电化学法相结合,通过对三者参与反应的时间和具体参数进行合理限定,实现了各因素的协同作用,在提高了水体中有机污染物降解率的同时,显著提高了水体的矿化率,氧化还原能力强,且不需要有机碳源,节省了能源消耗。

    吸附并降解水中全氟化合物的方法

    公开(公告)号:CN105329976A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510893812.8

    申请日:2015-11-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种吸附并降解PFCs的方法,包括:a.利用吸附PFCs的材料吸附水体中的PFCs,所述水体包含PFCs,吸附PFCs的材料的获得包括:将活性炭置于钾盐溶液中浸渍1-3天,钾盐与活性炭的质量比为0.5-1.5,钾盐选自K2CO3和KOH中的至少一种,对浸渍后的活性炭进行高温活化,以获得活化产物,高温活化的温度为800-1000摄氏度,高温活化的时间为1-2h,利用高纯水清洗活化产物;b.将经过步骤a的吸附PFCs的材料置于过硫酸盐溶液中,以降解吸附PFCs的材料上的PFCs,过硫酸盐溶液选自过硫酸铵、过硫酸钾和过硫酸钠中的至少一种。利用该方法,可有效再生吸附PFCs的材料并同时降解其吸附的PFCs,达到PFCs的无害化处置。

    一种生物质与塑料共催化热解制备芳烃的方法

    公开(公告)号:CN103484142A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310452840.7

    申请日:2013-09-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种生物质与塑料共催化热解制备芳烃的方法,其特征在于,以生物质和塑料为原料,HZSM-5分子筛为催化剂,氮气作为载气,催化热解仪为反应器,经催化快速热解合成液体芳烃。作为优选,以纤维素和聚乙烯为原料,浸渍5%镓的HZSM-5分子筛为催化剂,提高芳烃产物收率。本发明所述方法能够使催化快速热解反应中的分子筛催化剂积炭失活速率减缓;反应过程中产生的气体经过分离处理,可以作为石油液化气使用;生产过程清洁,不会产生固体废弃物以及二次污染;可以利用小型化工厂的反应设备进行连续生产。

    一种从烟气生物脱硫污泥中回收和提纯单质硫的方法

    公开(公告)号:CN101481091B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910077456.7

    申请日:2009-02-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种从烟气生物脱硫污泥中回收和提纯单质硫的方法,该方法采用卤代烃、烷基或芳基二硫化物、或烷基萘与液体石油烃的混合物作为萃取剂,通过加热萃取回收生物脱硫污泥中的单质硫,再经冷却结晶提纯单质硫。本发明的工艺方法具有较高的单质硫回收率(>90%),且获得的单质硫纯度高(>98%),萃取剂可循环使用,消耗量低。

    用于测定固体电解质的离子电导率的装置及方法

    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

    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。

    电化学-UV复合处理难降解有机物的方法

    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

    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。

    电化学-UV复合处理难降解有机物的方法

    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

    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。

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