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公开(公告)号:CN104030403A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410279964.4
申请日:2012-07-17
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/467 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种多孔纳晶Ti/SnO2-Sn/Ce-PbO2电极的制备方法,属电化学技术领域。以多孔纳晶Ti/SnO2-Sn/Ce-PbO2电极为阳极、Ti或304不锈钢为阴极电解氧化处理含全氟辛酸废水,其特征在于,能在温和条件对全氟辛酸高效矿化。本发明由于采用电化学氧化法,具有工艺流程简单,操作方便,反应条件温和,处理效果良好并且稳定可靠,易于实现工业化应用。所采用的多孔纳晶Ti/SnO2-Sn/Ce-PbO2电极具有氧化能力强、使用寿命强、易于加工及廉价等优点。
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公开(公告)号:CN102659224A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210172458.6
申请日:2012-05-30
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米涂层Ti/SnO2-Sn-Ce电极的制备方法及将其用于降解水中全氟辛烷磺酸的工艺及方法,属电化学技术领域。以纳米涂层Ti/SnO2-Sn-Ce电极为阳极、Ti或304不锈钢为阴极电解氧化处理含全氟辛烷磺酸废水,其特征在于能在温和条件较快降解全氟辛烷磺酸。本发明由于采用电化学氧化法,具有工艺流程简单,操作方便,反应条件温和,处理效果良好并且稳定可靠,易于实现工业化应用。所采用的纳米涂层Ti/SnO2-Sn-Ce电极具有氧化能力强、使用寿命强、易于加工及廉价等优点。
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公开(公告)号:CN104556312A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410795738.1
申请日:2014-12-18
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/467
Abstract: 本发明提供一种用于污水深度处理的多孔PbO2电极的制备方法,其特征在于,在包含0.45~0.90M/L铅盐、4.0~24.0mM/L氟化钠、1.3~23.0mM/L铈盐的电镀液中,并用酸调节pH值至1.2~1.8,以Ti/SnO2-Sb电极作为基体电极,以Ti为阴极,在两个电极之间间距为15~30mm、电流密度为100~200A/m2下进行电沉积。通过本发明制备得到的多孔PbO2电极,这些孔结构可以有效阻止PbO2层的连续分布,释放PbO2层的内应力,提高了电极的稳定性。
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公开(公告)号:CN104528887A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410610823.6
申请日:2014-11-03
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/46
Abstract: 本发明涉及一种用于污水深度处理的Ti/SnO2-Sb薄膜电极的制备方法,该方法包括以下步骤:Ti基体预处理步骤、锡锑的聚合前驱溶胶制备步骤、陈化步骤、Ti/SnO2-Sb薄膜电极制备步骤,其中,所述锡锑的聚合前驱溶胶制备步骤中,碳原子数为2~8的多元羧酸与碳原子数为2~5的多元醇缩聚而成的聚合物,并与锡锑的金属离子螯合;陈化步骤,在常温下,陈化30~90天;Ti/SnO2-Sb电极制备步骤,在所述经过预处理的Ti基板上涂布得到。通过以上方法制备的Ti/SnO2-Sb电极表面的SnO2-Sb涂层,结晶度高且极为致密,故导电性更优良。同时,SnO2-Sb晶体层非常致密,并且其向外高高凸起的晶体结构(110晶面)能够极大延缓新生态氧对Ti基体的侵蚀,因而大大延长了电极的寿命。
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公开(公告)号:CN205873973U
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201521113207.6
申请日:2015-12-28
Applicant: 北京师范大学
IPC: C02F1/463 , C02F101/36
Abstract: 一种用于污水处理的电絮凝反应装置。装置包括直流电源、电解槽、阳极、阴极和空气泵。电解槽为顶部开口的中空容器,内部设有可移动的中空筒;中空容器的底部为漏斗状容器,其底部有连通管,空气泵与连通管的另一端连接;漏斗状容器的上部连接处有卡槽,卡槽的中心处有固定孔;直流电源的正极连接阳极,负极连接阴极。空气泵向电解槽中通入空气,加速电解液的循环,从而促使阳极产生的阳离子迅速地扩散到溶液中,产生更多的起絮凝作用的氢氧化物,提高了污染物的去除率。本实用新型较传统装置增加了空气泵,能提高离子的传质和扩散,且处理废水的体积较大,实验使用效果良好,对难降解有机污染物全氟辛酸具有较高的去除率。
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