一种人工辅酶生物电化学驱动CO2还原产甲酸的三室电解池装置及电解方法

    公开(公告)号:CN118895517A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410632319.X

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: C25B9/19 C25B3/26 C25B3/07

    摘要: 本发明公开了一种人工辅酶生物电化学驱动CO2还原产甲酸的三室电解池装置及电解方法,该三室电解池装置包括依次相连的阳极室、阴极室和产甲酸室;其中,阳极室与阴极室间通过阴离子交换膜隔开,阴极室与产甲酸室间通过阳离子交换膜隔开;在阳极室内设有与电化学工作站装置正极相连的阳极电极,在阴极室内设有与电化学工作站装置负极相连的阴极电极和参比电极;在阳极室内填充有中性或碱性电解液,在阴极室内填充有酸性电解液和人工辅酶,在产甲酸室内填充有中性或碱性电解液和甲酸脱氢酶。该装置利用生物酶的定向选择性好、反应快速等优点,辅助电化学装置实现人工辅酶氧化还原再生,可快速、高效实现还原CO2产甲酸,产品单一且易分离。

    一种可磁性分离立方体Fe2O3/ZnO复合氧化物吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117427598B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202311380295.5

    申请日:2023-10-24

    摘要: 本发明公开了一种磁性分离立方体Fe2O3/ZnO复合氧化物吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:将铁盐溶于水中制成铁盐溶液,加入锌盐,将铁、锌盐的混合水溶液搅拌一段时间后转移到聚四氟乙烯反应釜中,在烘箱内反应,经自然冷却后的产物通过离心分离、去离子水洗涤三次,烘干得到锌铁普鲁士蓝前驱体。将所得的前驱体置于瓷舟中,在通氩气(Ar)氛围的管式炉中高温煅烧,自然冷却后得到锌铁复合氧化物吸附剂。本发明制备方法具有反应条件温和,工艺简单能耗低,耗时短的优点,所获得的锌铁复合氧化物可应用于吸附水体污染物领域,且在磁力作用下可实现吸附剂高效分离回收。

    一种高熵磷酸盐催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116328800B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310323163.2

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: B01J27/187 C01B3/06 C01B25/45

    摘要: 本发明公开了一种高熵磷酸盐催化剂及其制备方法,该催化剂主要组成为NH4(CoαNiβCuγZnδMnλ)PO4·H2O,其中,α+β+γ+δ+λ=1,0.05<α,β,γ,δ,λ<0.35。该制备方法包括以下步骤:将磷源和尿素加入到钴盐、镍盐、铜盐、锌盐、锰盐的水溶液中,搅拌至完全溶解,转移至反应釜中进行水热反应,洗涤烘干后得到产物。本发明公开的催化剂原料来源丰富,无毒,价格低,制备工艺简单,生产效率高。本发明通过一步水热法得到高熵磷酸盐催化剂,无需煅烧等复杂过程,且原料转化率高。

    一种整体式双疏性PVDF多孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118743921A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410961642.1

    申请日:2024-07-17

    摘要: 本发明提出一种整体双疏性PVDF多孔膜的制备方法,首先,采用一步蒸汽诱导相分离法制备了具有多孔和微/纳粗糙结构的PVDF疏水膜;进而,采用湿化学方法对PVDF疏水膜进行全氟化改性,进一步降低其表面能。全氟化改性膜的水接触角从原膜的139.6°增加到153°,大豆油接触角从原膜的44.5°增加到141°,乙醇接触角从原膜的接近0°增加到110°。此外,全氟化改性膜的LEP为0.38MPa,显著高于原膜的0.22MPa。当使用含有梯度浓度的表面活性剂SDBS或大豆油的高盐度水作为进料时,全氟化改性膜在直接接触膜蒸馏过程中可以保持稳定的盐截留率和水通量,而原膜的性能显著降低。该方法简单易行、环境友好、无需额外纳米颗粒负载,双疏膜在膜蒸馏处理高盐废水中表现出优异的盐截留率和稳定的水通量。

    一种基于数字孪生的智慧水务动态监管方法及平台

    公开(公告)号:CN118570017A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410609215.7

    申请日:2024-05-16

    发明人: 曹蕾 牛赟

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/04 G06N20/00

    摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生的智慧水务动态监管方法及平台,涉及水务动态监管技术领域,由监测获取的数据构建水务管网运行时的负荷度,若水务管网的负荷度超过预期,收集水务管网的相关数据,训练获取水务管网数字孪生模型,监测水务管网数字孪生模型与外部的通信状态,若通信状态低于预期,采取通信增强措施;对水务管网进行仿真分析,并由测试数据构建水务管网的稳定度,若稳定度不超过稳定度阈值,由水务管网优化知识图谱为水务管网给出优化方案后,对输出的优化方案进行筛选,并由筛选出的优化方案对水务管网进行优化;在对水务管网进行优化时,能够对优化效果形成保障,进而使水务管网能够一直处于较佳的运行状态。