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公开(公告)号:CN119455994A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411585817.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J27/185 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y20/00 , C02F1/467 , C02F1/30 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,公开一种磷桥连铁‑镍单原子/TiO2‑x纳米管阵列电极制备及其在医药废水深度处理中的应用。采用模板‑淬火‑外源煅烧磷化法制备P桥连Fe、Ni单原子负载TiO2‑x NTA光阳极材料。通过优化调控单原子配位环境、原子级界面结构和载体缺陷态,激活单原子d轨道电子,并增强单原子与载体间相互作用,达到提高单原子催化活性和稳定性的目的。基于FeNiPx/TiO2‑x NTA光阳极构建光电催化降解体系,利用单原子与基底间协同作用降低活性物种产生过程的反应能垒,提高体系活性物种产生量。该材料制备方法简单、易于大规模生产,可直接用于现有光电化学装置中,能极大的节省了改造和运行成本。
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公开(公告)号:CN118289941B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410581800.0
申请日:2024-05-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,公开了一种铜掺杂石墨烯改性纤维填料强化摇蚊幼虫原位同步去除污水中抗生素和抗性基因的方法。本发明制备Cu掺杂还原氧化石墨烯超卷曲改性纤维填料,构建梯级污水生物处理系统,能够有效提高微生物的负载量、种间电子传递效率、SOD活性,降低ROS、细胞膜渗透性和可移动遗传元件跨膜运输,从而提高抗生素的降解率、降低ARGs的水平转移;摇蚊幼虫能够摄食含ARGs的细菌和污泥颗粒,体内分泌DNA酶能够分解ARGs,从而有效去除污水中的ARGs并且避免其在剩余污泥中的积累和传播。
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公开(公告)号:CN117658315A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311544742.6
申请日:2023-11-20
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F3/10
Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,提供一种铁掺杂碳化聚蒽醌负载聚己二酰己二胺纤维填料制备及应用。通过在聚己二酰己二胺中引入C‑Fe‑PAQ,提高填料整体导电性;利用C‑Fe‑PAQ结构中氧化铁纳米颗粒表面存在的Fe(III)‑Fe(II)价态循环体系,强化微生物菌群中电子受体微生物与电子供体微生物间电子传递过程,结合碳化PAQ表面空位结构可提升微生物电子传递作用,促进菌群互营代谢作用和增殖过程;碳化的PAQ表面含氧官能团能够利用氢键作用和静电引力作用选择性的吸附表面带有对应特种官能团的功能微生物,进而形成对功能微生物的选择性富集和驯化。该制备方法简单、原料来源广泛、价格低廉,易于大规模化生产。
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公开(公告)号:CN117585792A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311544461.0
申请日:2023-11-20
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种功能化生物炭量子点掺杂导电纤维电极制备及电强化微生物负载中的应用。将BCQDs引入PA66中,BCQDs表面功能化形成的胺基能增加其与PA66的相容性;纳米级别的BCQDs有利于其在PA‑BC纤维丝表面均匀分散,提高纤维丝的导电能力;均匀分散的BCQDs作为微生物负载的有效位点,其良好的导电性能也可有效强化微生物电子传递过程,促进微生物代谢作用。将PA‑BC纤维丝制备成纤维电极作为功能微生物载体,通过改变运行条件,构建定向电强化功能菌群高效增殖体系。在外加电场的作用下,可强化菌群内部微生物电子传递过程,促进该过程对降解特征污染物的选择性,实现该电强化体系对特征污染物的高效、低耗降解与矿化。
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公开(公告)号:CN119954225A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510046051.6
申请日:2025-01-13
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F1/00 , C02F3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明实施例涉及一种用于处理有机废水的电化学强化生物一体化智能调控装备,包括电化学强化生物降解模块和智能控制系统;电化学强化生物降解模块包括多孔膜电极组件、电源控制系统、电解液投加系统、固定床生物膜、曝气系统和碳源投加系统;智能控制系统包括数据采集和远程监控模块和PLC控制器;数据采集和远程监控模块采集所述电化学强化生物降解模块的COD、溶解氧浓度、氨氮、总氮和电导率等参数并传输至PLC控制器;所述PLC控制器接收所述参数,并基于支持向量回归及神经网络机器学习算法建立的预设模型自动调整电压、电流密度、曝气量和碳源投加量中的一个或多个。该智能调控装备能够在不同废水特性及负荷条件下保持最佳处理状态,对环境或负荷的波动性适应能力强。
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公开(公告)号:CN119455986A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411585985.9
申请日:2024-11-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J27/057 , C02F1/467 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/33 , B01J35/39 , B01J37/34 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,公开一种MoSe2量子点负载亚氧化钛纳米管阵列光阳极的制备及应用。过量单质Se在缺陷位点处形成MoSe2,同时参与调控异质结界面电场,优化Ti3+位点处电荷分布,降低其在催化过程中向高价态转化的趋势,提高体系催化稳定性。催化反应过程中,TiO2NTA对MoSe2QD产生的限域效应与界面电场介导的电荷转移效应可协同调控体系内电子的迁移转化路径,降低活性物种产生的反应能垒,有效增加体系活性物种产生量。该电极材料制备方法简单、易大规模化生产,对现有电化学设备进行简单改造,替换电氧化阳极材料,并在装置光阳极处设置防水LED光源即可构建光电催化降解装置,节省改造成本。
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公开(公告)号:CN118289941A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410581800.0
申请日:2024-05-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,公开了一种铜掺杂石墨烯改性纤维填料强化摇蚊幼虫原位同步去除污水中抗生素和抗性基因的方法。本发明制备Cu掺杂还原氧化石墨烯超卷曲改性纤维填料,构建梯级污水生物处理系统,能够有效提高微生物的负载量、种间电子传递效率、SOD活性,降低ROS、细胞膜渗透性和可移动遗传元件跨膜运输,从而提高抗生素的降解率、降低ARGs的水平转移;摇蚊幼虫能够摄食含ARGs的细菌和污泥颗粒,体内分泌DNA酶能够分解ARGs,从而有效去除污水中的ARGs并且避免其在剩余污泥中的积累和传播。
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公开(公告)号:CN117358266B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311209467.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J27/057 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/24 , B01J35/39 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,提供了一种Sc单原子桥连g‑C3N4/MoSe2异质结催化材料的制备方法及应用。将Sc单原子引入具有二维片层结构g‑C3N4/MoSe2异质结界面间通过配位键形成单原子桥连异质结。Se‑Sc‑N桥连结构形成隧穿效应,能有效提高g‑C3N4/MoSe2异质结界面间电荷迁移速率;Sc单原子的非对称的配位环境还能有效的调控其d带中心位置,并形成表面驰豫现象,提高其对H2O2分子的吸附能力,并引起局域原子空间的变化,强化单原子桥连处异质结界面间的电子迁移能力,进而强化Sc位点活化H2O2结构能力,降低其向·OH转化的反应能垒,增加类芬顿催化活性。
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公开(公告)号:CN117380184A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311290782.2
申请日:2023-10-08
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种活化过硫酸盐降解抗生素的银负载氮掺杂多孔碳催化剂制备方法及其应用,该催化剂形貌为微米级不规则菱形棒状体,棒状体长度约0.2~0.8μm,随着银负载量的增加材料会出现团聚现象;通过调整材料中银的含量获得不同尺寸的银活性中心,分别表现为形成金属纳米银颗粒或金属银团簇,其中银纳米颗粒在经过高温煅烧后均匀分散于氮掺杂的多孔碳材料基底上,使多孔材料具有更致密的表面形貌和更大的表面积。本发明对各种类抗生素的降解实验中,均表现出优异的氧化降解能力;在室温活化过硫酸盐体系中表现出良好的催化氧化能力,在短时间内实现了抗生素废水的高效矿化。
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