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公开(公告)号:CN116926599A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310921627.X
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 重庆大学
IPC: C25B11/081 , C25B11/065 , C25B11/031 , C25B1/01
Abstract: 本发明公开了一种多孔炭修饰的催化吸附一体化电极的应用,该催化吸附一体化电极包括银纳米颗粒和多孔材料,且银纳米颗粒负载在多孔材料的表面。本发明还公开了该催化吸附一体化电极的制备方法。本发明中的多孔炭修饰的催化吸附一体化电极,Ag纳米颗粒较为均匀的负载在多孔炭上,无团聚现象,有利于CO2还原反应的发生;其利用CO2吸附材料大比表面积的多孔炭修饰Ag基气体扩散电极,同时调控优化气体扩散电极内部孔隙结构,构建了CO2吸附层催化层一体化电极,进而有效平衡了碳酸氢盐的传输过程与CO2的逃逸过程,进而提高产品法拉第效率、CO2利用率以及降低了槽电压,且具有优异的CO2利用率和使用稳定性等,为优化电解碳酸氢盐阴极结构提供了行之有效的思路。
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公开(公告)号:CN116815204A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310921631.6
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 重庆大学
IPC: C25B1/23 , C25B11/091 , C25B11/075 , C25B11/042 , C25B11/032 , C25B3/07 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B1/50
Abstract: 本发明公开了一种多孔炭负载的Ni‑N‑C催化电极在电解碳酸氢盐中的应用;该多孔炭负载的Ni‑N‑C催化剂的电极包括大孔结构、介孔结构和微孔结构的微米级空隙结构,且所述多孔炭负载的Ni‑N‑C催化剂的电极的比表面积为150‑600m2/g。本发明中的Ni‑N‑C催化剂较为均匀的负载在多孔炭上,无团聚现象,使得Ni‑N‑C的活性位点充分暴露,有利于CO2还原反应的发生;且该催化吸附一体化电极为包括大孔结构、介孔结构和微孔结构,同时该催化吸附一体电极的比表面积大,进而有效平衡了碳酸氢盐的传输过程与CO2的逃逸过程,延长CO2在电极内部的局部浓度和停留时间,在电解碳酸氢盐体系中具有良好的稳定性和电化学性能,为实现电解碳酸氢盐工业化应用提供了有效的思路。
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公开(公告)号:CN116251451B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211739453.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 重庆大学 , 北京华夏大禹环保有限公司
IPC: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了一种气体凝结水回收装置,包括泵壳、排水系统、转轴及螺旋桨片。泵壳设有腔室、进气口和出气口。排水系统安装于泵壳上,转轴可转动地布置于腔室内,用于与旋转动力源连接。螺旋桨片设置于转轴上,螺旋桨片包括沿气体流向依次设置的增压桨片和减压桨片,增压桨片配合腔室的内壁形成增压室以将气体加压,减压桨片配合腔室的内壁形成减压室以将气体减压。本发明还公开了一种气体凝结水回收方法。上述气体凝结水回收装置及方法,进出腔室的气体状态在高压与低压间谐振,对外部要求输入的功极少,同时气体可以驱动螺旋桨片转动,因此可以降低回收水的能耗,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN116002896B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211654336.0
申请日:2022-12-22
Applicant: 重庆大学 , 北京华夏大禹环保有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/46 , C02F1/467 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种污水水质净化系统及方法,包括:通过管路依次连接的第一静电板式滤池、第一反应池、第二反应池、第二静电板式滤池;第一反应池中投加硫酸亚铁作为除磷药剂,第二反应池中投加氢氧化钠并鼓入空气;第一静电板式滤池中设置若干第一电极板,第二静电板式滤池中设置若干第二电极板;若干第一电极板、若干第二电极板均竖直平行间隔设置;还包括电源,第一电极板与电源的一极电连通,第二电极板与电源的另一极电连通;所述电源能为第一电极板和第二电极板提供正向电压或负向电压。本发明能高效解决污水厂生物处理单元二沉池出水中有机悬浮物和含磷污染物超标的问题,还能产生高纯度磷酸盐污泥当作肥料还田并改善酸性土壤。
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公开(公告)号:CN116987595A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310649610.3
申请日:2023-06-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种来源于雨生红球藻的粉末破壁方法,涉及藻类加工技术领域。本发明包括以下步骤:S1:将筛分后的雨生红球藻粉加入容器内,将雨生红球藻粉以去离子水为介质,配制雨生红球藻藻液;S2:预处理,对雨生红球藻藻液进行升温预处理3:将升温后的雨生红球藻藻液放入超声匀质设备内,对雨生红球藻藻液进行均质处理;S4:将匀质后的雨生红球藻藻液加入至研磨机内。本发明采用机械破壁与超声破壁相结合的复合破壁技术,且在破壁过程中对藻液进行严格的温度控制,极大程度保证了破壁效率,也保证雨生红球藻有效成分的完整度,解决了生产过程中,雨生红球藻破壁量少、破壁率低的问题。
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公开(公告)号:CN115124197B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210864317.4
申请日:2022-07-21
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种处理大分子难降解污染物的塔式滤池,包括塔式池体、处理单元及循环水系统。塔式池体的顶端设有配水系统,塔式池体的底端设有出水口。处理单元包括从上至下依次布置于塔式滤池内的吸附水解滤层、厌氧滤层和好氧滤层,厌氧滤层和吸附水解滤层及好氧滤层之间通过水封式布水喷头连通,以实现厌氧滤层与其他生物层之间气体隔绝。循环水系统设置于塔式池体的底部,用于将经过处理的污水循环回流至配水系统内。本发明还公开了大分子长链污染物的处理方法,其采用上述处理大分子难降解污染物的塔式滤池。上述处理大分子难降解污染物的塔式滤池及处理方法,能够对大分子难降解污染物进行处理,且空间利用率高,节省工程投资成本。
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公开(公告)号:CN114094242B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111644186.0
申请日:2021-12-29
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M14/00
Abstract: 本发明公开了一种处理脱硫废水同时还原二氧化碳的流动式光电化学电池,包括双光极光电化学电池本体、光源和电化学工作站,其特征在于:所述光电化学电池本体包括光阳极、光阴极和质子交换膜,光阳极与光阴极通过所述电化学工作站构成回路,所述电化学工作站为光阴极提供工作电位;所述光阳极包括阳极端板、阳极上盖板、阳极腔室板、阳极催化层、阳极集流板和阳极下盖板,所述光阴极包括阴极端板、阴极上盖板、阴极腔室板、阴极催化层、阴极集流板和阴极下盖板;所述阴极上盖板上设置有阴极电解液进口和阴极反应产物出口,在阴极腔室板和阴极集流板上的相对应部位开有通槽作为CO2反应还原腔室;本发明可广泛应用在化工、能源、环保等领域。
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公开(公告)号:CN114438064B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111625202.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种厌氧条件下制备含光脱羧酶催化剂及烃类燃料的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:第一步:将含有光脱羧酶基因的转基因工程菌株进行细胞裂解和酶纯化,在可见光及厌氧条件下进行分装,分别获得含光脱羧酶的破碎细胞和/或粗酶和/或纯酶;第二步:以助溶溶剂配制含脂肪酸的原料;第三步:将含脂肪酸的原料和含光脱羧酶的催化剂添加到反应器中,采用含氧气的惰性气体置换反应器中的空气,封闭反应器;第四步:采用含蓝光的光源照射反应器以启动反应,控制光源光强、反应器温度、pH值和反应时间,催化脂肪酸脱羧得到烃类燃料;本发明通过在厌氧条件下制备含高活性光脱羧酶催化剂,实现光脱羧酶高效催化脂肪酸脱羧制备烃类燃料,可广泛应用于新能源和环保等领域。
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公开(公告)号:CN116022921A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211717524.3
申请日:2022-12-29
Applicant: 重庆大学 , 北京华夏大禹环保有限公司
Abstract: 本发明公开了一种厌氧反应器,包括进水系统、厌氧反应池、分离罐及收水系统。厌氧反应池与进水系统连接,厌氧反应池的池底设有污泥床,厌氧反应池的顶部设有脱气系统以去除废水中的沼气。分离罐低于厌氧反应池布置,分离罐包括罐体及填料,罐体与厌氧反应池的顶部连通,以使去除沼气的废水进入到罐体内。填料设置于罐体内,填料内形成有沿竖直方向供水流通过的波纹通道。收水系统与罐体的顶部连接,用于将通过波纹通道的废水排出。上述厌氧反应器,可以实现废水中的气、固、液三相分离,且结构简单,易于维护,成本较低。
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公开(公告)号:CN115786086A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211649061.1
申请日:2022-12-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种新型漂浮式光生物反应器,包括反应器主体、搅拌桨、中心轴和风力驱动件,反应器主体的顶部设有开口,反应器主体的顶部设有反应器盖,且反应器盖嵌设在反应器主体的开口内,反应器盖的顶部一侧开设有贯通的取样孔,搅拌桨设置在反应器主体的内部,中心轴的底部转动贯穿反应器盖并延伸至反应器主体的内部并固定连接在搅拌桨上,风力驱动件固定设置在中心轴的顶部。本生物反应器利用风力驱动件对风能进行收集,使得风力驱动件通过中心轴带动搅拌桨在反应器主体内转动,从而使得搅拌桨对藻液进行搅拌,实现反应器主体内部藻液的总体环流和均匀混合,从而强化微藻对光能和营养物的利用,促进其生长。
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