一种改性陶瓷管式膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119113823A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411544766.6

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明属于臭氧催化氧化及水处理技术领域,具体涉及一种改性陶瓷管式膜及其制备方法与应用。本发明将镍‑铁层状双金属氢氧化物(Ni‑Fe LDH)负载于SnO2纳米颗粒之上制得Ni‑Fe LDH/SnO2,并将其作为催化层涂覆于陶瓷管式膜表面制得Ni‑Fe LDH/SnO2臭氧催化陶瓷管式膜;由Ni‑Fe LDH与SnO2复合构筑的异质结可有效改善电荷转移、界面氧化还原等反应,进而促进催化性能;此外,高活性组分均匀地负载在陶瓷膜表面以及膜孔中,分层结构鲜明,有效的改进了膜表面的粗糙度和亲水性,有利于膜污染防治;将该改性陶瓷膜应用于混合染料污染水的处理,可实现对有机污染物的高效去除,具有较好的抗膜污染能力和较强的稳定性。

    一种细菌-真菌-粉煤灰三元耦合球体的制备方法

    公开(公告)号:CN119060881A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411126980.X

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种细菌‑真菌‑粉煤灰三元耦合球体的制备方法,先配制细菌接种液和真菌接种液,所述的细菌为环状芽孢杆菌,真菌为青霉;然后配制细菌‑真菌耦合生长培养基,向灭菌后的细菌‑真菌耦合生长培养基中接种真菌接种液,并投加筛分后的粉煤灰,在30~35℃条件下磁力搅拌或机械搅拌培养,形成菌丝球,当菌丝球平均粒径超过0.5mm时接种细菌接种液,并投加灭菌后的海藻糖,同时进行低频低强度超声振荡,形成细菌‑真菌‑粉煤灰三元耦合球体。本发明制备的三元耦合球体结构稳定,能抵抗环境胁迫,破坏粉煤灰颗粒的硅骨架,提升生物淋滤粉煤灰中有价金属元素的浸出效率,且能在淋滤反应器中长时间保持结构稳定性,延长生物淋滤周期并降低生物淋滤运行成本。

    一种覆膜封装菌丝球的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118931725A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411126620.X

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种覆膜封装菌丝球的方法,将蜡样芽孢杆菌和环状芽孢杆菌分别接入已灭菌的活化培养基中,于28~32℃培养48~72h,得到蜡样芽孢杆菌活化液和环状芽孢杆菌活化液;将所得蜡样芽孢杆菌活化液和环状芽孢杆菌活化液同时转接入一定量已灭菌的覆膜液培养基中,于28~32℃下培养一定时间,得到活性覆膜液;将一定量孢子悬液接入所得活性覆膜液中,同时加入菌丝强化营养剂,于28~32℃下培养72~96h,培养完成后,过滤将菌丝球和培养液分开,得到覆膜封装的菌丝球。本发明将菌丝球进行覆膜封装,能够有效保护真菌菌丝,提升菌丝球的机械强度,强化菌丝球抵抗环境胁迫的能力,从而保持菌丝球完整球形形态,延长菌丝球的使用寿命。

    一种利用三维电极体系去除水中卤代类消毒副产物的方法

    公开(公告)号:CN117699921A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311842711.9

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开一种利用三维电极体系去除水中卤代类消毒副产物的方法,属于电化学技术领域;本发明以活性炭为载体,在活性炭表面负载镍锰双金属氢氧化物NiMn‑LDH,引导和控制其形成层层叠加的形貌结构,克服NiMn‑LDH由于导电性较弱无法直接作为三维电极参加电解的缺陷,制得具有良好比表面积与电化学性能的镍锰双金属氢氧化物/活性炭复合材料NiMn‑LDH@C,而后在三维电化学反应器中使用所述镍锰双金属氢氧化物/活性炭复合材料NiMn‑LDH@C作为填充在电极之间的粒子电极,构成三维电极体系,所述三维电极体系能够实现电催化过程反应速率的提高,促进羟基自由基的产生,增强电极间填料的整体性能,在提高水中卤代类消毒副产物降解效率方面表现良好。

    一种铜掺杂改性双金属氢氧化物粒子电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117430210A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311385155.7

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂改性双金属氢氧化物粒子电极及其制备方法与应用,属于电催化氧化技术领域,首先分别制备由六水合硝酸钴、九水合硝酸铁、三水合硝酸铜组成的混合溶液A,以及由碳酸钠、氢氧化钠组成的混合溶液B,然后将混合溶液B缓慢滴加到混合溶液A中形成混合溶液C,而后将混合溶液C反应完全真空干燥后得到沉积固体,经研磨得到铜掺杂改性双金属氢氧化物CuCoFe‑LDH粉末,最后向CuCoFe‑LDH粉末中加入粘结剂溶液形成均匀颗粒,充分干燥后得到铜掺杂改性双金属氢氧化物粒子电极;本发明所述粒子电极结构排列规则有序,拥有更大的比表面积,可以暴露更多的催化活性位点,并有效提高电催化氧化过程的电流效率,对于含氮消毒副产物有良好的去除效率。

    一种基于电催化氧化降解含氮消毒副产物的预测模型及其应用

    公开(公告)号:CN118378219A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311842833.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开基于电催化氧化降解含氮消毒副产物的预测模型的建立方法,包括以下步骤:(1)将MgFe‑LDH/AC粒子电极置于电化学反应器中,构建三维粒子电极体系,电催化降解亚硝基吡咯烷;(2)进行电催化降解亚硝基吡咯烷反应参数的优化实验,保留实验过程中变量数据,以及不同反应变量下对应的污染物去除率;(3)通过MATLAB中的神经网络拟合工具箱进行预测模型的搭建,神经网络模型的输入为步骤(2)中进行优化的电催化降解反应参数,输出为对应的污染物去除率,建立消毒副产物去除的预测模型;(4)通过多元线性回归曲线的拟合效果以及方差分析来判断预测模型的显著性。通过本发明提供的方法所建立的人工神经网络模型对消毒副产物具有良好的预测效果。

    一种基于三维粒子电极体系调控多种自由基的方法及应用

    公开(公告)号:CN117845253A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311842693.4

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开一种基于三维粒子电极体系调控多种自由基的方法及应用,属于电催化技术领域;本发明利用ZnAl‑LDH粉末造粒后作为粒子电极,以石墨板为工作电极,无水硫酸钠作为电解质,组装成三维粒子电极体系,而后通过电化学促进羟基自由基、超氧自由基以及单线态氧的生成;在本发明所述三维粒子电极体系的电催化过程中,工作电极表面的氧气在还原反应下产生过氧化氢,H2O2的O‑O键在催化作用下断裂,产生羟基自由基·OH;而作为催化剂和电极供体的ZnAl‑LDH粒子电极增加了颗粒电极材料的析氧电位,可以分解水产生更多的·OH,从而原位生成的H2O2与·OH反应生成HO2·,HO2·进一步分解成超氧自由基·O2‑;此外粒子电极从其表面的O2得到一个电子,生成·O2‑,再与HO2·反应生成单线态氧1O2。

    一种钴铁双金属氢氧化物/活性炭三维粒子电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116903098A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310938575.7

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明公开一种钴铁双金属氢氧化物/活性炭粒子电极材料及其制备方法与应用,包括如下步骤:(1)分别取六水合硝酸钴、九水合硝酸铁、氟化铵和尿素溶于水中,得到混合溶液A;(2)将混合溶液A置于反应釜中加热反应形成溶液B;(3)将装有溶液B的反应容器置于真空烘箱中反应完全,沉积的固体经研磨得到CoFe‑LDH粉末;(4)将制得的CoFe‑LDH粉末与载体粉末混合得到钴铁双金属氢氧化物/活性炭复合粉末;(5)将钴铁双金属氢氧化物/活性炭复合粉末加入粘结剂溶液制备形成均匀颗粒,并充分干燥颗粒,以获得钴铁双金属氢氧化物/活性炭三维粒子电极;本发明制备方法操作简单,原料成本低廉,用于电解含氮消毒副产物,具有高效环保的优点。

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