一种高析氧电位的催化阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118343888A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410465805.7

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种高析氧电位的催化阳极及其制备方法和应用。制备高析氧电位的催化阳极具体包括:将导电基底打磨并刻蚀处理,在石墨模具中依次置入处理后的导电基底和干燥的导电颗粒,烧结,取出进行电氧化即得高析氧电位的催化阳极。以此作为阳极材料与阴极、脉冲电源和臭氧或过硫酸盐的催化剂即可组成脉冲电催化耦合高级氧化的“双能氧化系统”。废水处理时,以高析氧电位的催化阳极脉冲通电,再使高析氧电位的催化阳极脉冲断电,即可实现对废水中难降解有机物进行高效降解。本发明能有效解决传统电化学氧化法电极生产成本高、系统运行能耗高、技术要求高等问题。整体生产及降解工艺具有成本低廉、能耗低、降解效率高、污染物去除率高的特点。

    一种膜分离装置及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118122141A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410551098.3

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种膜分离装置及方法。所述膜分离装置包括:高频交流电源和至少一对相对间隔布置的导电多孔功能膜,一对所述导电多孔功能膜内侧的空间形成用于浓水的浓水通道,各所述导电多孔功能膜外侧的空间形成分别用于淡水的淡水通道,各所述导电多孔功能膜与所述高频交流电源电连接,通过所述高频交流电源向所述导电多孔功能膜施加高频交流电,使所述浓水自产热并产生水蒸汽,所述水蒸气透过所述导电多孔功能膜进入所述淡水通道内以获得淡水。

    一种膜分离装置及方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118122141B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410551098.3

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种膜分离装置及方法。所述膜分离装置包括:高频交流电源和至少一对相对间隔布置的导电多孔功能膜,一对所述导电多孔功能膜内侧的空间形成用于浓水的浓水通道,各所述导电多孔功能膜外侧的空间形成分别用于淡水的淡水通道,各所述导电多孔功能膜与所述高频交流电源电连接,通过所述高频交流电源向所述导电多孔功能膜施加高频交流电,使所述浓水自产热并产生水蒸汽,所述水蒸气透过所述导电多孔功能膜进入所述淡水通道内以获得淡水。

    一种卷式电容盐分离装置及方法

    公开(公告)号:CN118125572A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410550990.X

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种卷式电容盐分离装置及方法。卷式电容盐分离装置包括中心过水管、卷式电容器和密封层。中心过水管一端设有开口,另一端封堵。中心过水管包括开孔区。开孔区设置有多个开孔。开孔与中心过水管的中心孔相连通。卷式电容器卷绕于开孔区外部。卷式电容器覆盖所有开孔。卷式电容器包括多孔结构的电极绝缘层、第一集流体、第一电极层、第二集流体和第二电极层。电极绝缘层、第一集流体、第一电极层、电极绝缘层、第二集流体、第二电极层和电极绝缘层依次层叠设置。电极绝缘层与中心过水管的外表面接触贴合。沿卷式电容器的轴向,卷式电容器的相对两端分别设置密封层。密封层覆盖密封卷式电容器的端面。密封层与中心过水管之间密封连接。

Patent Agency Ranking