一种用于高浓度酚氨废水的光电催化回收处理装置

    公开(公告)号:CN106865844B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710115970.X

    申请日:2017-03-01

    摘要: 一种用于高浓度酚氨废水的光电催化回收处理装置,包括陶瓷膜、阳极、双极膜隔膜、氨吸收装置、苯酚萃取装置、苯酚蒸馏装置构成的高浓度酚氨回收装置与阳极室、阳极、双极膜隔膜、气体扩散阴极、阴极室构成的低浓度酚氨逐级光电催化氧化处理装置。本发明对高浓度酚氨废水进行逐级处理,酚氨废水回收处理率高达99%以上,排放氨氮的浓度低于15 mg/L,酚的浓度低于0.5 mg/L,达到了国家一级排放标准;而且具有工艺先进投资低,在废水净化的同时回收了副产物酚和氨,实现了废物的循环利用。

    一种微生物辅助光电催化还原CO2的方法

    公开(公告)号:CN107326391B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710544657.8

    申请日:2017-07-06

    摘要: 一种微生物辅助光电催化还原CO2的方法,所述方法是在以阳离子膜为隔膜的双室石英电解槽中,以通过在线训化法获得的具有电活性的微生物作为阳极、含有离子液体的多元电解液作为阴极电解液、MOFs基复合光电催化材料作为阴极,控制温度为室温,以一定流速通半小时CO2气体,施加一定偏压,在模拟太阳光照射下,阳极处理有机废水的同时,阴极光电催化还原CO2转化为低碳能源。本方法绿色环保、操作简单、能耗低,在太阳光和电场作用下,实现高效连续还原CO2,同时阳极还可以处理有机废水,一举两得。

    微生物燃料电池自驱动微生物电解池制氢储氢方法

    公开(公告)号:CN104141147B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410375715.5

    申请日:2014-08-01

    IPC分类号: C25B1/04 C25C1/16 H01M8/06

    摘要: 一种微生物燃料电池自驱动微生物电解池制氢储氢方法,其所述方法是设置两个MFC串联为MEC供电的封闭系统,MFC与MEC的阳极利用电活性微生物处理有机废水并产生电子;MFC的阴极还原Hg2+为单质Hg并回收;MEC的阴极还原H+并原位储存。本发明在处理有机废水、含汞废水并回收重金属汞的同时,实现了微生物燃料电池自驱动微生物电解池制氢储氢,为单质汞的回收和原位利用MFC产生的电能提供了一条有效途径,也为无额外电能输入并集产氢储氢于一体的MEC的应用提供了广阔的前景。

    一种用于分解水制氢的光电催化膜制备

    公开(公告)号:CN104117391B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410375525.3

    申请日:2014-08-01

    IPC分类号: B01J31/26 C25B1/10 C25B13/00

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种用于分解水制氢的光电催化膜制备,所述制备方法是将醋酸纤维素钠或羧甲基纤维素钠与聚乙烯吡咯烷酮混散,用蒸馏水加热搅拌溶解,并流延于平整的玻璃板上干燥成膜,再用重金属离子交联后,用含有阴离子基团的溶液浸泡,室温晾干得到薄膜;卤氧铋催化剂在超声波震荡下均匀分散于无水乙醇中,倾倒于上述薄膜表面风干;将壳聚糖与聚乙烯吡咯烷酮混散后用醋酸水溶液加热搅拌溶解,加入醛类交联剂交联,然后倾倒于卤氧铋薄膜上,获得光电催化膜。本发明光电催化膜用于分解水制氢,能够有效将光生电子空穴分离,产氢量子效率高达90%~96%,氢气纯度高达99%~99.9%,节约能耗高达15~40%,为光电催化分解水制氢提供一种新的途径。

    一种用于分解水制氢的光电催化膜制备

    公开(公告)号:CN104117391A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410375525.3

    申请日:2014-08-01

    IPC分类号: B01J31/26 C25B1/10 C25B13/00

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种用于分解水制氢的光电催化膜制备,所述制备方法是将醋酸纤维素钠或羧甲基纤维素钠与聚乙烯吡咯烷酮混散,用蒸馏水加热搅拌溶解,并流延于平整的玻璃板上干燥成膜,再用重金属离子交联后,用含有阴离子基团的溶液浸泡,室温晾干得到薄膜;卤氧铋催化剂在超声波震荡下均匀分散于无水乙醇中,倾倒于上述薄膜表面风干;将壳聚糖与聚乙烯吡咯烷酮混散后用醋酸水溶液加热搅拌溶解,加入醛类交联剂交联,然后倾倒于卤氧铋薄膜上,获得光电催化膜。本发明光电催化膜用于分解水制氢,能够有效将光生电子空穴分离,产氢量子效率高达90%~96%,氢气纯度高达99%~99.9%,节约能耗高达15~40%,为光电催化分解水制氢提供一种新的途径。

    一种用于高浓度酚氨废水的光电催化回收处理装置

    公开(公告)号:CN106865844A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710115970.X

    申请日:2017-03-01

    摘要: 一种用于高浓度酚氨废水的光电催化回收处理装置,包括陶瓷膜、阳极、双极膜隔膜、氨吸收装置、苯酚萃取装置、苯酚蒸馏装置构成的高浓度酚氨回收装置与阳极室、阳极、双极膜隔膜、气体扩散阴极、阴极室构成的低浓度酚氨逐级光电催化氧化处理装置。本发明对高浓度酚氨废水进行逐级处理,酚氨废水回收处理率高达99 %以上,排放氨氮的浓度低于15 mg/L,酚的浓度低于0.5 mg/L,达到了国家一级排放标准;而且具有工艺先进投资低,在废水净化的同时回收了副产物酚和氨,实现了废物的循环利用。

    一种光电催化膜在分解水制氢储氢中的应用

    公开(公告)号:CN104120440B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410375551.6

    申请日:2014-08-01

    IPC分类号: C25B1/10 C25B13/04

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种光电催化膜在分解水制氢储氢中的应用,其所述应用是以厚度为100.05μm的由阳膜/卤氧铋膜/阴膜构成的光电催化膜为阴极室与阳极室的隔膜,配制电解总质溶液,金属及其氧化物作为阳极,储氢材料作为阴极;在光和电场作用下,协同催化水分解制氢并在线储氢。本发明制备的光电催化膜用于分解水制氢,产氢量子效率高达90%~96%,氢气纯度高达99%~99.9%,节约能耗高达15~40%,将生成的氢气在线储存于阴极储氢材料中,实现了光电催化制氢和电化学在线储氢一体化的设想。

    一种MOF复合电极催化水分裂制氢储氢方法

    公开(公告)号:CN104131309A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410375695.1

    申请日:2014-08-01

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/03

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种MOF复合电极催化水分裂制氢储氢方法是利用MOF不饱和金属位点和多孔性结构电催化水分裂产氢,并将产生的氢在线储存于MOF多孔材料内,实现制氢储氢一体化。本方法显著降低了产氢过电势,操作简便易于控制,通过充放电实现了氢的储存和释放,吸放条件温和,电流效率≥75%,电化学储氢容量能达到920mAh/g。本发明实现了制氢储氢同步进行,大大地促进了水分裂制氢储氢技术的研究和产业化进程。

    一种MOF复合电极催化水分裂制氢储氢方法

    公开(公告)号:CN104131309B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410375695.1

    申请日:2014-08-01

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/03

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 一种MOF复合电极催化水分裂制氢储氢方法是利用MOF不饱和金属位点和多孔性结构电催化水分裂产氢,并将产生的氢在线储存于MOF多孔材料内,实现制氢储氢一体化。本方法显著降低了产氢过电势,操作简便易于控制,通过充放电实现了氢的储存和释放,吸放条件温和,电流效率≥75%,电化学储氢容量能达到920mAh/g。本发明实现了制氢储氢同步进行,大大地促进了水分裂制氢储氢技术的研究和产业化进程。