一种离心式电化学破络分离装置与方法

    公开(公告)号:CN115611370B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211300175.5

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明为一种离心式电化学破络分离装置与方法,属于水处理领域,针对现有电化学破络技术破络效率低且依赖膜过滤造成破络过程繁琐的问题,采用一种离心式电化学破络分离装置,包括电机、离心导电转筒以及与离心导电转筒相连的进水管、出水管和直流电刷,离心导电转筒内设有多个针状电极,两个直流电刷分别连接正负电,使得针状电极带有不同电荷,通过尖端放电产生电离,以使待处理的水中的络合物分解,离心导电转筒上开有多个沿周向分布的通孔,有机物分子从通孔流出,破络效率高,有效分离有机物和无机离子,减少膜辅助和药剂添加,且分离方法效率高且容易实施,通过电化学实现破络,电化学破络与离心的协同作用下,分离效率高,且容易实施。

    一种用于电化学过滤的阴极、电化学过滤器及其应用

    公开(公告)号:CN117886403A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410090837.3

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明属于电化学领域,具体而言,涉及一种用于电化学过滤的阴极、电化学过滤器及其应用。本发明公开了一种用于电化学过滤的阴极,包括基材和Pd@MXene,所述基材包含A侧和B侧,所述Pd@MXene位于A侧,所述流体由A侧流向B侧;所述基材设有供流体通过的孔隙;所述孔隙的孔径小于所述Pd@MXene的粒径以对所述Pd@MXene形成限位;所述Pd@MXene是以钯修饰的MXene。本发明的有益效果在于提供了一种当废水初始pH值范围为3~9时对溴酸盐的去除率也能够达80%以上的用于电化学过滤的阴极、电化学过滤器及其应用。

    基于DSA(MnOX-Ti)阴极的臭氧/电化学耦合水处理系统的印染废水处理方法

    公开(公告)号:CN115536183A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211340893.5

    申请日:2022-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于DSA(MnOx‑Ti)阴极的臭氧/电化学耦合水处理系统的印染废水处理方法,属于材料化学,电化学及臭氧氧化技术领域。其中,阴极材料为MnOx‑Ti,该阴极是以金属钛片为基体,利用溶胶‑凝胶法将MnCl2刷涂在金属钛片上,再将钛片放入箱式电阻炉中以350‑500℃制得;该处理方法包括:首先进行将印染废水通过泵输送到电化学反应器中,通入臭氧,进行臭氧催化氧化处理;再打开电源,进行电催化处理。本发明提供臭氧/电化学耦合水处理系统阴极材料DSA(MnOx‑Ti),将臭氧催化氧化处理与电化学技术相耦合,能够实现染料废水中常规污染物和有机卤代物的协同去除,保证出水水质稳定达标,具有广阔的应用前景。

    一种应用于含油废水处理的钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114772683A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210443661.6

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种应用于含油废水处理的钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极及其制备方法与应用,以及由该钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极与金属阴极组成的电化学装置及其应用,属于电化学电极制备领域。钛基掺锑二氧化锡通体电极通过以下方法制备:先对泡沫钛进行锡锑电沉积,再冲捣粉末,通过超声浸渍法对粉末进行二次修饰及表面改性,之后对压铸成管。本发明中阳极均匀覆盖掺锑二氧化锡活性层,同时大幅度提高电极在高电压作用下的使用寿命,增强了电极在含油废水处理中的破乳能力,电极表面呈亲水疏油性,能够对油相进行有效过滤分离。由该钛基掺锑二氧化锡通体电极与多孔金属阴极联用,能使水包油型乳化液完成转相,能更好的应用于含油废水的处理。

    一种非均相芬顿耦合管式膜电极用于处理有机废水的方法

    公开(公告)号:CN113307335B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202110713863.3

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种非均相芬顿耦合管式膜电极用于处理有机废水的方法,属于环境工程技术领域。它包括采用Ti/PbO2管式膜电极和不锈钢阴极构建的电化学氧化过程,还包括非均相芬顿氧化过程,所述非均相芬顿氧化过程中采用具有磁性和导电性的碳基Fe3O4催化剂作为非均相催化剂,所述碳基Fe3O4催化剂通过外加磁场吸附到所述不锈钢阴极进行还原活化,原位补充催化过程中被消耗的Fe(Ⅱ)。本发明使非均相芬顿催化剂周期性地直接吸附到阴极进行活化,使催化剂在体系中原位活化,继续发挥效用,既避免了铁泥的产生,又使催化剂可以回收循环使用,无须频繁外部添加催化剂,具有良好的经济、环境和社会效益。

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