一种基于电催化氧化降解含氮消毒副产物的预测模型及其应用

    公开(公告)号:CN118378219A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311842833.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开基于电催化氧化降解含氮消毒副产物的预测模型的建立方法,包括以下步骤:(1)将MgFe‑LDH/AC粒子电极置于电化学反应器中,构建三维粒子电极体系,电催化降解亚硝基吡咯烷;(2)进行电催化降解亚硝基吡咯烷反应参数的优化实验,保留实验过程中变量数据,以及不同反应变量下对应的污染物去除率;(3)通过MATLAB中的神经网络拟合工具箱进行预测模型的搭建,神经网络模型的输入为步骤(2)中进行优化的电催化降解反应参数,输出为对应的污染物去除率,建立消毒副产物去除的预测模型;(4)通过多元线性回归曲线的拟合效果以及方差分析来判断预测模型的显著性。通过本发明提供的方法所建立的人工神经网络模型对消毒副产物具有良好的预测效果。

    一种基于三维粒子电极体系调控多种自由基的方法及应用

    公开(公告)号:CN117845253A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311842693.4

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开一种基于三维粒子电极体系调控多种自由基的方法及应用,属于电催化技术领域;本发明利用ZnAl‑LDH粉末造粒后作为粒子电极,以石墨板为工作电极,无水硫酸钠作为电解质,组装成三维粒子电极体系,而后通过电化学促进羟基自由基、超氧自由基以及单线态氧的生成;在本发明所述三维粒子电极体系的电催化过程中,工作电极表面的氧气在还原反应下产生过氧化氢,H2O2的O‑O键在催化作用下断裂,产生羟基自由基·OH;而作为催化剂和电极供体的ZnAl‑LDH粒子电极增加了颗粒电极材料的析氧电位,可以分解水产生更多的·OH,从而原位生成的H2O2与·OH反应生成HO2·,HO2·进一步分解成超氧自由基·O2‑;此外粒子电极从其表面的O2得到一个电子,生成·O2‑,再与HO2·反应生成单线态氧1O2。

    一种钴铁双金属氢氧化物/活性炭三维粒子电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116903098A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310938575.7

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明公开一种钴铁双金属氢氧化物/活性炭粒子电极材料及其制备方法与应用,包括如下步骤:(1)分别取六水合硝酸钴、九水合硝酸铁、氟化铵和尿素溶于水中,得到混合溶液A;(2)将混合溶液A置于反应釜中加热反应形成溶液B;(3)将装有溶液B的反应容器置于真空烘箱中反应完全,沉积的固体经研磨得到CoFe‑LDH粉末;(4)将制得的CoFe‑LDH粉末与载体粉末混合得到钴铁双金属氢氧化物/活性炭复合粉末;(5)将钴铁双金属氢氧化物/活性炭复合粉末加入粘结剂溶液制备形成均匀颗粒,并充分干燥颗粒,以获得钴铁双金属氢氧化物/活性炭三维粒子电极;本发明制备方法操作简单,原料成本低廉,用于电解含氮消毒副产物,具有高效环保的优点。

    一种基于分子指纹描述符的DBPs毒性预测方法

    公开(公告)号:CN118197462A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410293736.6

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明为一种基于分子指纹描述符的DBPs毒性预测方法,通过构建DBPs毒性数据集并获取对应的SMILES编码;基于所述SMILES编码获得对应的分子描述符;对所述分子指纹描述符进行预处理和筛选;将筛选后得到的数据集进行划分为训练集和外部测试集;构建预测DBPs毒性的QSAR模型;通过不同评价指标对模型进行评价,最终得到拟合优良,准确率高,鲁棒性较好的QSAR模型。本发明有效地克服了DBPs的毒性检测仪器珍贵,检测过程困难的问题,降低了检测能耗,为保障水质安全的进一步工作奠定了基础。同时对难以量化的新兴DBPs毒性的风险评价与健全管理具有指导意义和实用价值。

    一种绣球花状多级结构CoAl-LDH@CoF2复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118156466A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410313110.7

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种绣球花状多级结构CoAl‑LDH@CoF2复合材料及其制备方法与应用,属于电池技术领域;本发明首先分别制备由氟化铵、九水合硝酸铝、六水合硝酸钴组成的混合溶液A,以及由尿素、去离子水组成的混合溶液B,而后将混合溶液B缓慢滴加至混合溶液A形成混合溶液C,转移混合溶液C到水热反应器中加热得到沉积固体,使用去离子水和乙醇充分冲洗沉积固体后充分干燥,得到所述绣球花状多级结构CoAl‑LDH@CoF2复合材料;本发明所制得的CoAl‑LDH@CoF2复合材料可以作为一种比电容高、流率性能好、循环寿命优异的工作电极,其拥有的独特开放型绣球花结构不仅具有更大的比表面积,能提供足够的电化学反应位点,而且优化了复合材料的离子传输路径,能够实现更高的比电容。

    一种避免赤泥淋滤液中产生硅胶的方法

    公开(公告)号:CN119220830A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411127714.9

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种避免赤泥淋滤液中产生硅胶的方法,将赤泥干燥后破碎研磨过筛,粉末赤泥溶于水制得泥浆,静置分层得下层脱碱后的赤泥浓缩泥浆;将赤泥浓缩泥浆重选得到赤泥精矿和赤泥尾矿,采用生物絮凝沉淀进一步处理赤泥精矿,得到脱硅后的赤泥精矿,将脱硅后的赤泥精矿进行化学淋滤或生物淋滤,在淋滤系统中投加H2O2溶液,淋滤完成后淋滤液静置或过滤,回收滤液中的有价金属元素;脱硅赤泥精矿中残留的微量硅溶解后二次成矿形成晶形石英沉淀。本发明在赤泥淋滤前将赤泥中的含硅矿物有效去除,从源头上除硅,淋滤过程中残留于赤泥的硅元素溶解后二次成矿为晶形石英同步沉淀,可最大化抑制或消除硅胶对赤泥淋滤的负面影响。

    一种评价维生素C对2,6-DCBQ引起的DNA损伤保护作用的方法

    公开(公告)号:CN117821552A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311866728.8

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种评价维生素C对2,6‑DCBQ引起的DNA损伤保护作用的方法,包括以下步骤:配置不同浓度2,6‑DCBQ培养液,贮存在‑20℃环境中;将不同浓度2,6‑DCBQ培养液分别加入到多组斑马鱼胚胎中,对斑马鱼胚胎进行96h的毒性实验;检测各组斑马鱼的DNA损伤、ROS变化、生长发育毒性表征、酶活性的变化和2,6‑DCBQ在斑马鱼体内的富集情况,以此判断2,6‑DCBQ对斑马鱼的毒性;将不同浓度的维生素C分别与2,6‑DCBQ培养液混合,并分别加入到多组提前收集好的斑马鱼胚胎中,对斑马鱼胚胎进行96h的毒性实验,并检测斑马鱼的DNA损伤、ROS变化和生长发育毒性表征;将上述数据进行分析对比,判断维生素C作用的途径。该方法可以检测评价维生素C对2,6‑DCBQ引起的DNA损伤保护作用,确定最佳的维生素C的浓度。

    一种电场作用下促进厌氧膜生物反应器抗膜污染方法及应用

    公开(公告)号:CN117446969A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311615586.8

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种电场作用下促进厌氧膜生物反应器抗膜污染方法及应用,属于膜污染原位控制技术领域;在处理污水过程中,本发明采用共沉淀和静电引力作用合成的Ni/Fe LDH@C‑BIO杂化体制备厌氧膜生物反应器,在外加电场的作用下进行电化学氧化还原反应实现抗膜污染;所述抗膜污染方法中使用的Ni/Fe LDH@C‑BIO杂化体其表面带有大量正电荷,能够快速与表面带负电荷的厌氧污泥进行杂化,而外加电场促进厌氧污泥EPS电活性的调节,分解了造成膜堵塞的主要污染物,缓解微生物絮体及其代谢产物的沉积,同时以酸化活性炭为导电基底的LDH具有优异的比表面积催化性能和导电性能,加速电子传递,从而进一步提高了反应速率,有效提高了厌氧膜生物反应器膜组件的抗污能力和膜渗透性。

    一种串联式电解污水装置
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221797145U

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202323622296.4

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本实用新型属于电化学反应器的技术领域,特别是涉及一种串联式电解污水装置,包括污水容器、反应槽和处理水容器,反应槽设置有多组;污水容器与第一级反应槽、相邻的反应槽、最后一级反应槽与处理水容器均使用管道连通;反应槽包括外壳、电解板和亚克力板,电解板固定于外壳内腔顶部,电解板与外部电源相连通;电解板之间设置有多组亚克力板,亚克力板顶部与反应槽顶部相固定,相邻的亚克力板之间设置有活性炭粒子,反应槽设置有三组,电解板为碳板,电解板阴极设置于反应槽入水口端,电解板阳极设置于反应槽出水口端,其使用亚克力板配合活性炭粒子辅助污水的电解,净化效果更好。

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