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公开(公告)号:CN110372067B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910486063.5
申请日:2019-06-05
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种流动电极及其应用。所述流动电极包括电极液和分散在所述电极液中的电吸附材料,其中所述电吸附材料包括炭黑。本发明所述流动电极直接利用炭黑作为电吸附材料,由于炭黑是多层石墨结构,大部分是无孔或少孔的无定型结构,因此避免了盐离子在电极孔中双电层的迁入和迁出,提高了脱盐速度。另外,本发明通过调节流动电极的流动循环方式,设计了适合炭黑吸附解吸的最佳运行方式,且利用炭黑的导电性强,少孔结构,快速进行离子的吸附解吸,在节约能量的前提下达到快速脱盐效果,且使用方法简单,具有很强的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN106475071A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611045268.2
申请日:2016-11-24
申请人: 清华大学
CPC分类号: B01J20/265 , B01J20/06 , B01J20/28009 , B01J20/28021 , B01J31/26 , B01J35/0033 , B01J35/08 , B01J2220/46 , B01J2220/4812 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2103/343
摘要: 本发明提供了一种磁性微球的制备方法,采用乙二胺和氯乙酸对氯甲基聚苯乙烯微球进行改性,得到改性聚苯乙烯微球;将草酸铁铵、表面活性剂、离子缓冲剂与醇类有机溶剂混合,得到草酸铁铵溶液;将所述改性聚苯乙烯微球与草酸铁铵溶液混合,在隔绝氧气条件下进行预反应;将得到的预反应产物进行溶剂热反应,得到磁性微球。本发明提供的磁性微球的制备方法操作简单、成本低,制备得到的磁性微球能够有效处理抗生素废水并可循环使用,以100mg/L四环素水溶液为待处理抗生素废水,在每升废水加入2g本发明提供的磁性微球和适量双氧水的情况下,2h内可吸附降解90%四环素。
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公开(公告)号:CN110372067A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910486063.5
申请日:2019-06-05
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种流动电极及其应用。所述流动电极包括电极液和分散在所述电极液中的电吸附材料,其中所述电吸附材料包括炭黑。本发明所述流动电极直接利用炭黑作为电吸附材料,由于炭黑是多层石墨结构,大部分是无孔或少孔的无定型结构,因此避免了盐离子在电极孔中双电层的迁入和迁出,提高了脱盐速度。另外,本发明通过调节流动电极的流动循环方式,设计了适合炭黑吸附解吸的最佳运行方式,且利用炭黑的导电性强,少孔结构,快速进行离子的吸附解吸,在节约能量的前提下达到快速脱盐效果,且使用方法简单,具有很强的工业化应用前景。
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