水体取样装置及水质变化影响的分析方法

    公开(公告)号:CN118654946A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410960601.0

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了水体取样装置及水质变化影响的分析方法,属于河道水体取样设备技术领域,包括:上部件,上部件位于水体外部,上部件的内部安装有电动绞盘,电动绞盘表面绕设连接绳体,且连接绳体的一端部向水体中延伸;下部件,下部件位于水体内部,下部件的顶部中心位置处与连接绳体的端部相连,下部件的底端安装配重块,通过电动绞盘收纳和释放连接绳体,可以调节下方下部件在水体中的深度;若干个围绕下部件圆周分布的取样组件。本发明通过可以同时对同一位置处的河道水体进行多次取样,取出的多组河水样品可以相互对照,用作后续对河水样品进行分析的对照实现,而避免了因为不同时间多次取样所产生的时间差异。

    一种异原子掺杂镍铜双金属高效氨催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113802140A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111073952.2

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种异原子掺杂镍铜双金属高效氨催化电极的制备方法,包括以下步骤:将电极基底分别在稀盐酸、无水乙醇和去离子水中进行超声处理,去除表面污染物,烘干;将镍盐、铜盐以及异原子化合物的混合溶液和预处理后的电极基底,密封于高压反应釜内;在干燥箱中恒温水热处理,待冷却取出电极基底,水洗烘干;放置马弗炉中低温退火处理,自然冷却取出,获得预催化电极;以铂丝作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,和预催化电极组成三电极体系,在碱性溶液中氨氧化电势范围内,循环扫描20~100圈进行表面电化学重构,获取异原子掺杂的镍铜双金属高效氨催化电极。本发明可有效降低氨催化电极制备成本,同时具备良好的氨氧化性能与稳定性。

    氨电氧化同步产氢反应双原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119352077A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411055249.2

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种氨电氧化同步产氢反应双原子催化剂的制备方法及应用,催化剂的制备方法为:将金属盐M1和有机配体在有机溶剂中溶解,搅拌反应后将得到物料洗涤除去相应杂质,得到预先合成的金属有机框架;将金属盐M2与硫代乙酰胺在有机溶剂中溶解,搅拌后加入金属有机框架后继续搅拌,干燥研磨后得到前驱体。将所得前驱体在惰性气氛中加热热解得到双原子催化剂,通过负载在导电基底上可制备成电催化氨氧化电极应用在氨电氧化同步产氢反应中。本发明公开的双原子催化剂在低成本基础上所制备的电极,具备优异氨氧化活性,高氨氮转化率以及高氮气选择性,去除氨氮同步产氢。此外,该催化剂制备简易,成本低,效果好,易于规模生产。

    太阳能供能电催化AOR耦合生物反硝化全脱氮装置及方法

    公开(公告)号:CN119176633A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411055172.9

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明提出太阳能供能电催化AOR耦合生物反硝化全脱氮装置及方法,由太阳能供能装置、氨电解槽和生物反硝化装置组成。氨电解槽中阳极和阴极分别与太阳能装置的正极和负级相连;阳极包括导电基底以及负载在上面的异原子掺杂镍基金属催化剂;通过太阳能供电可减少能源的消耗,并且蓄电池充电后即使在夜间也可持续工作,延长装置的使用时间。本发明提供的太阳能供能电催化AOR耦合生物反硝化全脱氮装置设计合理,催化电极为导电基底价格低廉,制备方法简单,装置易放大,高效且产物绿色无污染,脱氮处理效果好,达到98%以上的脱氮效果。通过电催化氨氧化并多组电极联用可加快氨氧化的速度,节省大量的时间成本,加强氨氮处理的能力。

    一种扩散驱动下的直接纤维素产电装置及方法

    公开(公告)号:CN106025319B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610502637.X

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明公开了一种扩散驱动下的直接纤维素产电装置及方法,该装置包括壳体,在壳体的壳腔的中部设有竖向间隔放置的扩散驱动隔膜和电池隔膜,扩散驱动隔膜和电池隔膜将壳腔分隔为扩散驱动水解室、阳极室和阴极室,在扩散驱动水解室内设有纤维素,在阳极室内设有阳极电极,在阳极室内填充有支持电解质,支持电解质与纤维素水解液混合在一起形成阳极液,在阴极室内设有空气阴极电极,在阴极室内填充有阴极液,阳极电极与空气阴极电极经导线分别与外负载的两端相连。本发明通过设计扩散控制隔膜将扩散驱动水解室与阳极室相连,纤维素酶水解液在扩散控制隔膜的作用下分离水解产物葡萄糖作为燃料,避免了繁杂的净化过程,实现了纤维素的直接产电。

    一种扩散驱动下的直接纤维素产电装置及方法

    公开(公告)号:CN106025319A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610502637.X

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: Y02E60/527 H01M8/16

    Abstract: 本发明公开了一种扩散驱动下的直接纤维素产电装置及方法,该装置包括壳体,在壳体的壳腔的中部设有竖向间隔放置的扩散驱动隔膜和电池隔膜,扩散驱动隔膜和电池隔膜将壳腔分隔为扩散驱动水解室、阳极室和阴极室,在扩散驱动水解室内设有纤维素,在阳极室内设有阳极电极,在阳极室内填充有支持电解质,支持电解质与纤维素水解液混合在一起形成阳极液,在阴极室内设有空气阴极电极,在阴极室内填充有阴极液,阳极电极与空气阴极电极经导线分别与外负载的两端相连。本发明通过设计扩散控制隔膜将扩散驱动水解室与阳极室相连,纤维素酶水解液在扩散控制隔膜的作用下分离水解产物葡萄糖作为燃料,避免了繁杂的净化过程,实现了纤维素的直接产电。

    一种异原子掺杂镍铜双金属高效氨催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113802140B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111073952.2

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种异原子掺杂镍铜双金属高效氨催化电极的制备方法,包括以下步骤:将电极基底分别在稀盐酸、无水乙醇和去离子水中进行超声处理,去除表面污染物,烘干;将镍盐、铜盐以及异原子化合物的混合溶液和预处理后的电极基底,密封于高压反应釜内;在干燥箱中恒温水热处理,待冷却取出电极基底,水洗烘干;放置马弗炉中低温退火处理,自然冷却取出,获得预催化电极;以铂丝作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,和预催化电极组成三电极体系,在碱性溶液中氨氧化电势范围内,循环扫描20~100圈进行表面电化学重构,获取异原子掺杂(56)对比文件Baqer, A.R.等“.Efficient coating oftitanium composite electrodes withvarious metal oxides for electrochemicalremoval of ammonia”《.RESULTS INENGINEERING》.2021,第9卷第2.1小节试验部分.Xu, Wei等.“Directly growinghierarchical nickel-copper hydroxidenanowires on carbon fibre cloth forefficient electrooxidation of ammonia”.《APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL》.2017,第218卷第470-479页.

    一种氨氮废水电化学氧化全脱氮的装置及方法

    公开(公告)号:CN116553684A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211460909.6

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种氨氮废水电化学氧化全脱氮的装置及方法,装置包括依次通过输液管路连接的调节池、电解槽及储水箱;电解槽内设有阳极和阴极,所述阳极和阴极分别通过导线与外部电源连接;所述的阳极包括导电基体及负载在导电基体上的双金属位点单原子催化剂;所述的阴极选自Pt电极、Cu电极、不锈钢电极、石墨电极、镍电极中的一种。本发明通过负载在阳极上的双金属位点单原子催化剂,可直接电化学氧化实现废水中的氨氮去除。本方法无需其他辅助装置便能有效实现全脱氮,将废水中的氨氮转化为绿色环保的氮气,达到资源化和无害化。

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