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公开(公告)号:CN116477723A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310349444.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/469 , C02F101/14
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种面向除氟的电吸附电极制备方法及应用,本发明目的在于克服在中、高浓度下电吸附除氟效果差和阳极电极不耐氧化等弊端。在ACF电极表面进行氧化铝改性制备ACF‑Al电极,随后在ACF‑Al电极表面涂覆聚乙烯醇/聚乙烯亚胺(PVA/PEI)膜并进行交联反应,制得ACF‑Al‑MCE电极,提升在中、高浓度下除氟效果。并设计非对称CDI系统。在中、高浓度时,ACF‑Al‑MCE‑CDI均具有良好的除氟效果,经多次循环试验,ACF‑Al‑MCE电极稳定性高,该种电极制备过程简单,成本低廉,是一种非常有应用前景的新型电吸附除氟电极材料。
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公开(公告)号:CN114956277A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210450581.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/469 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种电化学除氟方法,包括如下步骤:将活性炭纤维裁剪成小块,置于酸溶液中进行酸化处理,并振荡6小时以上;用去离子水将经酸化处理的活性炭纤维漂洗至中性;将洗净的活性炭纤维进行烘干、称重,制得电极;将电极安装于电化学除氟装置上,形成阳极电极和阴极电极,所述稳压直流电源对电吸附模块施加电压,能够使阳极电极和阴极电极的表面形成双电层,电吸附原水里的氟化物,从而达到去除效果。本发明利用电吸附作为核心工艺来去除氟化物,能量消耗少,设备简单,不需复杂的前处理,无二次污染生成,能有效去除水体中氟化物。
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公开(公告)号:CN108585067A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810064796.5
申请日:2018-01-23
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/00
CPC classification number: C02F1/00 , C02F2103/007 , C02F2303/02
Abstract: 本发明涉及一种微污染水处理剂,由酸化凹凸棒石、硫酸铜、磷酸钠、氯化镁、聚合氯化铝等组成。本发明一种微污染水处理剂能够高效处理微污染地表湖泊水、河水等水源水,不仅能迅速的灭藻,去除重金属,降低水中臭味及浊度,而且能够迅速去除水中导致富营养化水体的氮磷元素。
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公开(公告)号:CN106630042A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710030612.9
申请日:2017-01-17
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/469
CPC classification number: C02F1/469
Abstract: 本发明涉及一种水处理技术领域的方法,具体是利用酸化活性炭纤维作为电极材料电吸附去除水中铜离子的方法。本发明是通过以下技术方案实现的,具体包括如下步骤:(1)活性炭纤维电极的盐酸改性处理;(2)组装活性炭纤维电极电吸附模块;(3)通过改变电吸附模块的工作电压、进水流量、进水铜离子浓度条件对水中铜离子进行吸附和脱附。本发明的优点在于:活性炭纤维电极酸化的方法简便易行,对环境无二次污染,易制作,用活性炭纤维电极对水中铜离子的吸附效率高,操作简单,可连续循环使用。
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公开(公告)号:CN106219686A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610524290.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C02F1/46109 , C02F1/469 , C02F2001/46133
Abstract: 本发明涉及一种N元素修饰石墨烯电极去除水中铁离子的方法,包括以下步骤:制备掺氮石墨烯气凝胶、制备掺氮石墨烯气凝胶纸电极、通过调控电极上的电压对水中铁离子进行吸附和脱附。本发明的有益效果是:掺氮石墨烯气凝胶的制备方法简便易行,制备过程环保无污染,以这材料修饰的电极对于水中铁离子的吸附效率高、速度快、操作简便,材料的循环使用性能与以往材料相比有大幅提升。
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公开(公告)号:CN106115869A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610488517.9
申请日:2016-06-28
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/469 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/4691 , C02F2101/20 , C02F2201/46
Abstract: 本发明涉及将一步法合成的掺氮石墨烯气凝胶应用于电吸附废水中汞离子,包括以下步骤:制备掺氮石墨烯气凝胶、制备掺氮石墨烯气凝胶纸电极、通过调控电极上的电压对水中重金属离子进行吸附和脱附。本发明的有益效果是:掺氮石墨烯气凝胶的制备方法简便易行,制备过程环保无污染,以这材料修饰的电极对于水中重金属离子的吸附效率高、速度快、操作简便,材料的循环使用性能与以往材料相比有大幅提升。
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公开(公告)号:CN105967288A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610517269.6
申请日:2016-07-04
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/469 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/469 , C02F2101/20 , C02F2303/22
Abstract: 本发明涉及一种S元素修饰石墨烯电极去除水中硬度钙离子的方法,包括以下步骤:制备掺硫石墨烯气凝胶、制备掺硫石墨烯气凝胶纸电极、在三电极体系下通过纸电极对不同的钙离子进行吸附。本发明的有益效果是:掺硫石墨烯气凝胶的制备方法简便易行,制备过程环保无污染,以这些材料修饰的电极对于水中钙离子的吸附效率高、速度快、操作简便,能够有效地减少水中的硬度问题。
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公开(公告)号:CN102774882B
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210231822.1
申请日:2012-07-05
Applicant: 常州大学
Inventor: 魏永
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种糖葫芦状纯锐钛矿型纳米二氧化钛线的大量制备方法:将钛酸纳米线洗涤成中性后,置入马弗炉中以2-5℃/min的升温速率加热,并在650-800℃的温度下保温2-3小时,从而获得所需要的二氧化钛纳米线。工本发明方法工艺简单,适合大规模生产,所得到的锐钛矿二氧化钛纳米线呈糖葫芦状,分散性好,具有较大的长细比,大的比表面积,易沉降分离,解决了二氧化钛颗粒在溶液中分离回收的问题。
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公开(公告)号:CN111847531A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910343428.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/72 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/20
Abstract: 本发明一种黑臭河水体治理的方法,具体是采用一种复配的高效环保净水剂,根据黑臭河水体污染程度等级,污染物复杂程度,按照一定比例进行复配投加,净水剂具有吸附、絮凝、催化氧化、脱色、脱臭、固化等多种功效,处理后的黑臭河水体具有明显改善;主要包括如下质量比份数的组成:零价铁1~5份;过硫酸钾5~15份;氧化锌5~10份;聚合硫酸铝20~50份;生石灰5~10份;凹凸棒石黏土10~30份;粉煤灰5~15份;水泥10~25份。根据黑臭河水的污染情况,一般按照100~500 mg/L湿式投加净水剂,适应能力强,具有持续脱色除臭效果,见效快,对于污染程度中的水体可以采取分批多次投加。
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公开(公告)号:CN106669431B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201611095637.9
申请日:2016-12-02
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种膜材料制备技术领域的方法,本发明的目的在于提高TiO2的催化性能并解决其分离及回收的问题。本发明是通过以下技术方案实现的,具体包括如下步骤:(1)在聚四氟乙烯内衬的高压反应釜内注入一定浓度的NaOH溶液,加入一定比例TiO2粉末,超声使其分散均匀,然后密封,水热反应一定时间,冷却后可得TiO2纳米线;(2)过滤富集TiO2纳米线并用去离子水和稀盐酸洗涤,在玻璃滤膜上真空抽滤,形成半成品TiO2纳米线膜,然后用去离子水反复淋洗,室温阴干,成为自支撑的TiO2纳米线膜;(3)以一定的升温梯度,在设定温度下焙烧一定时间,制备成具有同时催化与分离功能的TiO2纳米线超滤膜。
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