一种用于电催化氧化废水处理的氟修饰亚氧化钛活性膜电极的制备方法及穿流式水处理模式

    公开(公告)号:CN113003669B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110211163.4

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 一种用于电催化氧化废水处理的氟修饰亚氧化钛活性膜电极的制备方法及穿流式水处理模式,它涉及水处理技术领域。本发明是要解决电极表面产生的活性物种对污染选择性低及污染物扩散限制而带来降解效率低的问题。本发明利用氟修饰膜电极表面后增强的疏水性能,来提高亚氧化钛活性膜电极的析氧电位,增加羟基自由基的产量及对污染物的选择性,并在穿流式运行模式下强化污染物向电极表面的传质,加速电催化氧化反应速率,降低反应能耗。该方法主要通过控制反应电位及进水流量来驱动并控制反应进行,操作简单可靠,处理过程高效且无二次污染,适合进行规模化的水处理应用。

    一种用于电催化氧化废水处理的氟修饰亚氧化钛活性膜电极的制备方法及穿流式水处理模式

    公开(公告)号:CN113003669A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110211163.4

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 一种用于电催化氧化废水处理的氟修饰亚氧化钛活性膜电极的制备方法及穿流式水处理模式,它涉及水处理技术领域。本发明是要解决电极表面产生的活性物种对污染选择性低及污染物扩散限制而带来降解效率低的问题。本发明利用氟修饰膜电极表面后增强的疏水性能,来提高亚氧化钛活性膜电极的析氧电位,增加羟基自由基的产量及对污染物的选择性,并在穿流式运行模式下强化污染物向电极表面的传质,加速电催化氧化反应速率,降低反应能耗。该方法主要通过控制反应电位及进水流量来驱动并控制反应进行,操作简单可靠,处理过程高效且无二次污染,适合进行规模化的水处理应用。

    一种多孔亚氧化钛-碳纳米纤维电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111592077B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010387813.6

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 一种多孔亚氧化钛‑碳纳米纤维电极的制备方法及其应用,它涉及工业废水处理电极材料领域。本发明要解决亚氧化钛作在降解废水过程中存在因团聚而活性降低、因孔隙率低造成处理废水通量小的问题。本发明先合成亚氧化钛粉末,与不同分子量PAN混合静电纺丝及碳化制得多孔亚氧化钛‑碳纳米纤维,再制得膜电极。结果表明,该多孔亚氧化钛‑碳纳米纤维电极表现出较优异的降解工业废水的性能。本发明操作过程简单,条件可控;电极材料呈现多孔碳纤维结构,孔隙率高,比表面大,膜通量大,具有高效降解污染物特性;本发明制备方法工艺简单,化学稳定性好,使用寿命长,可适应多种有毒有害难降解工业废水。本发明应用于废水降解领域。

    一种具有控制电解副产物生成功能的穿透式电催化水处理方法

    公开(公告)号:CN116605956A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310502300.9

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 一种具有控制电解副产物生成功能的穿透式电催化水处理方法,它涉及水处理技术领域。本发明是要解决传统电化学高级氧化工艺中由于高阳极电位导致的析氧副反应、电解有毒副产物产生、能耗高、电流效率低等问题。本发明方法是利用低析氧电位的阳极以及富原子氢的阴极,阳极产生的O2通过对流传质被水流输送至阴极表面,随后被阴极的原子氢活化为·OH,用于去除水中难降解有机污染物。该方法使阳极在更低电位条件下运行,不仅改变传统产·OH的方式,降低反应能耗、提高电流效率,还具有控制电解副产物生成功能,避免电化学水处理过程中的二次污染问题,使其能够更高效、更经济、更可持续地应用于电化学水处理中。

    一种超声辅助活性膜电极处理氯酚废水的装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111592078B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010388758.2

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 一种超声辅助活性膜电极处理氯酚废水的装置及处理方法,它涉及污水处理技术领域,本发明为了解决现有电化学氧化装置的以上缺陷或改进需求,提供了一种超声辅助活性膜电极处理氯酚废水的方法及装置。本发明的方案利用超声的空化作用使活性膜电极析出的氧气泡破裂产生瞬间高温高压,增加羟基自由基的产量,提高电极的膜通量,强化电极表面的传质,加速电化学反应速率,高效降解污染物;另外,超声对电极孔道表面持续不断的清洗作用,解决了电极长时间运行下的污染问题,从而延长电极的使用寿命。该方法利用声电驱动反应高效降解氯酚类废水,操作简便高效、稳定性高及无二次污染,是一种理想的环境污染治理技术。本发明应用于环境污染治理领域。

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