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公开(公告)号:CN116102123B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310329703.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 南京理工大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/461 , C02F1/02 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种电化学热破络分离系统与方法。本发明的电化学热破络分离系统,其包括微球加热装置、电化学热破络分离装置和微球清洗装置;所述电化学热破络分离装置,包括平行放置的大孔正极和微米孔负极以及位于两极之间的填充区域,该填充区域用于放置加热后的储热微球,储热微球与电极之间放置绝热隔网;所述微球清洗装置,包括清洗槽与超声清洗器,所述的清洗槽用于放置吸附有机物后的储热微球,采用超声清洗器对其进行超声清洗。本发明基于电能‑热能以及介孔材质的吸附联用,极大提高了阳离子‑有机络合物的破络与分离效率,可实现有机物的富集、分离和回收,同时可纯化阳离子溶液。
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公开(公告)号:CN116425271A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211412481.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种双区电化学催化臭氧氧化降解吡唑的处理方法,具体包含钛基铱钽阳极、CB‑PTFE石墨毡阴极,氮掺杂颗粒活性炭,并在底部曝入臭氧,外加电化学反应器以及电催化直流电源。其中,双区为电化学催化臭氧氧化区以及氮掺杂颗粒活性炭催化臭氧反应区。电化学催化臭氧氧化区即利用阴极进行二电子氧还原产生H2O2,再与臭氧反应产生羟基自由基;氮掺杂颗粒活性炭催化臭氧反应区,氮掺杂颗粒活性炭作为臭氧非均相催化剂,提高水溶液中臭氧的分解效率,提高单位时间臭氧利用效率,从而提高体系的氧化效率。双区协同降解体积160mL,浓度50mg/L,pH=3的吡唑溶液,0.05M的硫酸钠作为电解质,并通入臭氧,外通电催化直流电源,用HPLC、TOC来探究其对吡唑降解和矿化程度。
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公开(公告)号:CN116395800A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310171685.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含有MOF衍生碳材料的电极及其制备方法与应用,所述电极由双金属MOF衍生碳材料为主要的催化硝酸盐还原的催化材料,电极的还原产物主要为氨氮,通过以氧化钌电极为阳极,投加适量的氯离子,可以将作为产物的氨氮转化为氮气,从而实现高效脱氮。
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公开(公告)号:CN114772683B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210443661.6
申请日:2022-04-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C25B11/057 , C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种应用于含油废水处理的钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极及其制备方法与应用,以及由该钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极与金属阴极组成的电化学装置及其应用,属于电化学电极制备领域。钛基掺锑二氧化锡通体电极通过以下方法制备:先对泡沫钛进行锡锑电沉积,再冲捣粉末,通过超声浸渍法对粉末进行二次修饰及表面改性,之后对压铸成管。本发明中阳极均匀覆盖掺锑二氧化锡活性层,同时大幅度提高电极在高电压作用下的使用寿命,增强了电极在含油废水处理中的破乳能力,电极表面呈亲水疏油性,能够对油相进行有效过滤分离。由该钛基掺锑二氧化锡通体电极与多孔金属阴极联用,能使水包油型乳化液完成转相,能更好的应用于含油废水的处理。
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公开(公告)号:CN116102123A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310329703.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 南京理工大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/461 , C02F1/02 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种电化学热破络分离系统与方法。本发明的电化学热破络分离系统,其包括微球加热装置、电化学热破络分离装置和微球清洗装置;所述电化学热破络分离装置,包括平行放置的大孔正极和微米孔负极以及位于两极之间的填充区域,该填充区域用于放置加热后的储热微球,储热微球与电极之间放置绝热隔网;所述微球清洗装置,包括清洗槽与超声清洗器,所述的清洗槽用于放置吸附有机物后的储热微球,采用超声清洗器对其进行超声清洗。本发明基于电能‑热能以及介孔材质的吸附联用,极大提高了阳离子‑有机络合物的破络与分离效率,可实现有机物的富集、分离和回收,同时可纯化阳离子溶液。
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公开(公告)号:CN113307421B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110684747.3
申请日:2021-06-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种用于醛类化工废水处理的电化学氧化辅助芬顿氧化方法,包括以下步骤:S1针对醛类化工废水,首先采用电化学氧化使其产生络合剂;S2在步骤S1后向体系中加入亚铁离子,使络合剂与亚铁离子络合形成亚铁离子络合物;S3在步骤S2后向体系中加入过氧化氢,使亚铁离子络合物与过氧化氢发生芬顿氧化反应降解。利用电化学氧化处理中降解醛类污染物原位生成的具有络合能力的小分子有机酸,该类小分子有机酸难以继续降解但可以原位与亚铁离子络合成为亚铁离子络合物,利用其参与后续的芬顿氧化反应,可以使芬顿反应不仅能够在酸性条件下进行,在中性/碱性条件下也可以顺利进行。
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公开(公告)号:CN113745546A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111035860.5
申请日:2021-09-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1004
Abstract: 本发明公开了一种具有动态SnO2‑Sb催化层的膜电极、制备方法及应用,属于电化学氧化及水处理技术领域。所述膜电极包括微孔基底和磁性SnO2‑Sb颗粒形成的催化层,所述催化层通过外加磁场结合在所述微孔基底上;所述微孔基底上具有5~50μm孔径的膜孔,所述磁性SnO2‑Sb颗粒具有大于所述膜孔的粒径。该膜电极应用于废水处理中时,由SnO2‑Sb与磁性颗粒形成的催化层以颗粒形式通过外加磁场结合在微孔基底上形成膜电极,颗粒附着在微孔基底外表面,不堵塞微孔的同时,能够与微孔形成缝隙,提高膜电极对污染物的过滤效果;同时,污染物优先附着在颗粒上,能有有效缓解膜孔堵塞。
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公开(公告)号:CN113683239A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111072948.4
申请日:2021-09-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/08 , B01D63/06 , B01D67/00 , B01D71/02 , B01J23/745 , C02F1/461 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种非均相光催化剂与管式膜电极耦合装置及有机物降解方法,属于环境工程技术领域。它用于降解废水中的有机物,沿废水流动方向依次包括非均相光催化剂、管式膜阴极和管式膜阳极,所述管式膜阴极套设于管式膜阳极外部;所述非均相光催化剂包括二氧化钛基光催化剂或氧化锡光催化剂或二氧化锆光催化剂,可在紫外光照射下将废水中有机物分子的尺寸降低;所述管式膜阳极包括钛基管式膜电极。本发明能有效提升对水体系中污染物的降解能力,实现污染物从高浓度到低浓度的可持续性降解,并且耦合体系中对TOC的降解率达到了很大的提升,其中对苯二酚的降解率可达99%,TOC降解率可达90%。
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公开(公告)号:CN113683234A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111072954.X
申请日:2021-09-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/06 , B01D63/06 , B01D67/00 , B01D71/02 , B01J8/20 , B01J23/745 , C02F1/461 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种管式膜电极与非均相臭氧催化剂耦合降解装置及降解方法,属于废水处理技术领域。它包括管式膜电极、非均相臭氧催化剂和臭氧曝气单元;所述管式膜电极包括管式膜阴极和管式膜阳极,其中管式膜阴极套设于管式膜阳极外部,所述管式膜阳极包括钛基管式膜阳极;所述臭氧曝气单元设于管式膜电极底部,其曝气方向向上;所述非均相臭氧催化剂包括负载过渡金属或过渡金属氧化物的碳基材料,其设置于废水中。本发明能有效处理高浓度、高COD废水,将含氮杂环或苯环类等难降解有机物有效降低,提升水处理效率。
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公开(公告)号:CN113307421A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110684747.3
申请日:2021-06-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种用于醛类化工废水处理的电化学氧化辅助芬顿氧化方法,包括以下步骤:S1针对醛类化工废水,首先采用电化学氧化使其产生络合剂;S2在步骤S1后向体系中加入亚铁离子,使络合剂与亚铁离子络合形成亚铁离子络合物;S3在步骤S2后向体系中加入过氧化氢,使亚铁离子络合物与过氧化氢发生芬顿氧化反应降解。利用电化学氧化处理中降解醛类污染物原位生成的具有络合能力的小分子有机酸,该类小分子有机酸难以继续降解但可以原位与亚铁离子络合成为亚铁离子络合物,利用其参与后续的芬顿氧化反应,可以使芬顿反应不仅能够在酸性条件下进行,在中性/碱性条件下也可以顺利进行。
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