基于金属基纤维材料的水处理复合电极

    公开(公告)号:CN112811527B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110013224.6

    申请日:2021-01-06

    Inventor: 李新洋 姚宏

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于金属基纤维材料的水处理复合电极,包括:金属纤维基体、微纳构型金属表层、金属氧化物催化层和表面改性层;微纳构型金属表层为在金属纤维基体上生长的具有微米柱、微米线、微米棒纳米棒或纳米线阵列的微纳形貌的金属表层;金属氧化物催化层为在微纳构型金属表层上原位生长的具有纳米线、纳米棒或纳米锥形貌的金属氧化物阵列;表面改性层为在金属氧化物催化层上负载的超疏水涂层或导电涂层。本发明具有高面体比、高表面积,单位质量电极下有效面积高(比电极质量活性面积),由于特殊微纳界面特性以及纤维电极的开放结构,适用于不同水处理场景,同时具有氧化能力强,传质性能优良,使用寿命长,易加工、能耗低的优点。

    净水包
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113968632A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111150343.2

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提供一种净水包,属于净水设备技术领域,包括净水包包体上设有进水口;净水包包体的内部设有由内部支撑层围成的腔体;内部支撑层的外部包覆有预过滤层,预过滤层与所述内部支撑层之间设有生物膜过滤层;净水包包体上设有出水管;出水管的一端依次穿过预过滤层、生物膜过滤层和内部支撑层伸入腔体内。本发明利用预过滤层能够实现对水流的初步过滤工作,生物膜过滤层能够实现对水流的精细化过滤工作,内部支撑层起到整体的支撑作用;充分结合正渗透以及反渗透技术的原理,通过内置运动饮料粉末,在不影响筛选效果的情况下增加了单位时间的水通量;可进行外部加压,使得水流在正渗透和压力的双重作用下,更快地通过多种过滤层。

    一种原位电催化水雾的空气净化器

    公开(公告)号:CN111437994B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010300031.4

    申请日:2020-04-16

    Inventor: 姚宏 李新洋 曹辉

    Abstract: 本发明提供了一种原位电催化水雾的空气净化器,包括壳体,电除尘过滤箱、水箱、消毒净化仓和控制仓。外部空气经过静电除尘装置多层过滤去除PM2.5,进一步的,本净化器通过电化学作用在水箱中原位产生次氯酸钠消毒液,通过净化仓产生雾化效果与空气有效反应,有效去除VOC和气溶胶中的致病菌以及静电除尘产生的微量臭氧尾气,空气在负压作用下进入净化仓内部,最终从排气口排出。本发明提出的空气净化器,具备PM2.5、VOC高效净化和高效消毒能力,同时无需更换过滤网,无化学药剂添加,实时原位制备消毒液,系统精准控制,噪音小,操作方便,经济、绿色环保。本发明还可以按照指定路线进行移动式的无人消毒作业。

    管状多孔钛膜-臭氧接触反应装置及其水处理方法

    公开(公告)号:CN111003788B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911135038.9

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种管状多孔钛膜‑臭氧接触反应装置及其水处理方法,腔体、管状膜电极和对电极;管状多孔钛膜电极设置于所述腔体中心,对电极设置在管状膜电极的内部,对电极与管状多孔钛膜电极之间设置有分隔材料,用于防止短路;腔体上的底部和顶部分别设置有进气口和出气口,管状多孔钛膜电极的下端与上端分别为进水口与出水口,用于使废水流入和流出所述管状多孔钛膜电极;使用时,当管状多孔钛膜电极作为阴极,对电极作为阳极,当管状多孔钛膜电极作为阳极,对电极作为阴极。本装置可以实现整个体系中臭氧无泡高效传质同时,在膜电极界面高效转化,产生羟基自由基,用于难降解有机物的快速降解。

    阴阳极协同氧化的电催化-臭氧氧化工艺方法

    公开(公告)号:CN106335998B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610920421.5

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明实施例提供了一种阴阳极协同氧化的电催化‑臭氧氧化工艺方法。该方法包括:将通入废水的臭氧和氧气混合气体中先经过多孔金属阳极,在电化学氧化作用下催化臭氧产生羟基自由基,从所述多孔金属阳极输出的剩余臭氧和氧气混合气体再经过阴极,与所述阴极发生还原反应,生成还原产物过氧化氢并催化臭氧产生羟基自由基。本发明实施例提出的一种新型的阴阳极协同氧化的电催化‑臭氧氧化工艺,具有羟基自由基产量高,氧化能力强,无二次污染,操作简便等特点,实现了阴阳极同步产生羟基自由基并协同氧化有机污染物的目的。该工艺对有机废水均有较好的处理效果,可作为难降解有机废水预处理或深度处理。

    阴阳极协同氧化的电催化-臭氧氧化工艺方法

    公开(公告)号:CN106335998A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610920421.5

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明实施例提供了一种阴阳极协同氧化的电催化-臭氧氧化工艺方法。该方法包括:将通入废水的臭氧和氧气混合气体中先经过多孔金属阳极,在电化学氧化作用下催化臭氧产生羟基自由基,从所述多孔金属阳极输出的剩余臭氧和氧气混合气体再经过阴极,与所述阴极发生还原反应,生成还原产物过氧化氢并催化臭氧产生羟基自由基。本发明实施例提出的一种新型的阴阳极协同氧化的电催化-臭氧氧化工艺,具有羟基自由基产量高,氧化能力强,无二次污染,操作简便等特点,实现了阴阳极同步产生羟基自由基并协同氧化有机污染物的目的。该工艺对有机废水均有较好的处理效果,可作为难降解有机废水预处理或深度处理。

    基于钛纤维电极的电化学膜接触臭氧催化装置和水处理方法

    公开(公告)号:CN114835209A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210445840.3

    申请日:2022-04-26

    Inventor: 李新洋 姚宏 许荣

    Abstract: 本发明提供一种基于钛纤维电极的电化学膜接触臭氧催化装置和水处理方法,包括:腔体,疏水中空纤维膜,由钛纤维阳极和钛纤维阴极呈双螺旋状构成的钛纤维电极组件,疏水中空纤维膜安装于腔体的中心。本装置根据臭氧传质方向不同,即将钛纤维电极组件呈螺旋状贴合于中空纤维膜的内壁或外壁,分别形成两种构造模式。该装置具有电极‑膜材料耦合效应高、电极间距小,可显著降低电极能耗;传质效果好、电催化性能优异,组装方便,可实现微纳气泡原位清洁等显著优点。

    一种基于电催化产过氧化氢的多孔金属曝气电极及制备方法

    公开(公告)号:CN109626512B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811230093.1

    申请日:2018-10-22

    Inventor: 姚宏 李新洋

    Abstract: 本发明提供了一种基于电催化产过氧化氢的多孔金属曝气电极及制备方法,包括:多孔金属基体和负载在多孔金属基体上的电催化活性层;多孔金属基体为金属粉体材料压制烧结形成的多孔金属材料;电催化活性层为具有微纳结构的碳材料。本发明的基于电催化产过氧化氢的多孔金属曝气电极,具有过氧化氢产率高、活性物质利用率高、传质效果好、能耗低和使用寿命长的特点,本发明的多孔金属曝气电极的制备方法简单、无二次污染,可以对失效曝气电极进行重新负载和快速修复。

    基于金属空气电池的水处理回收装置及其方法

    公开(公告)号:CN111138009A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911135030.2

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于金属空气电池的水处理回收装置及其方法,包括:产电系统、储能系统和水处理回收系统;产电系统包括腐蚀性金属负极、空气扩散正极和腔体,腐蚀性金属负极和空气扩散正极对向放置,与腔体共同构成密闭容器,空气扩散正极的外侧与空气接触;产电系统分别通过腐蚀性金属负极和空气扩散正极与储能系统电路连接,产电系统和储能系统之间设置有开关,用于切换产电系统的正负极,调整充放电状态;产电系统通过管路与水处理回收系统连接,水处理回收系统包括循环泵、罐体和结晶过滤器。本装置可以实现电能自给和无需外援化学物质添加的水处理与资源回收。

    管状多孔钛膜-臭氧接触反应装置及其水处理方法

    公开(公告)号:CN111003788A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911135038.9

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种管状多孔钛膜-臭氧接触反应装置及其水处理方法,腔体、管状膜电极和对电极;管状多孔钛膜电极设置于所述腔体中心,对电极设置在管状膜电极的内部,对电极与管状多孔钛膜电极之间设置有分隔材料,用于防止短路;腔体上的底部和顶部分别设置有进气口和出气口,管状多孔钛膜电极的下端与上端分别为进水口与出水口,用于使废水流入和流出所述管状多孔钛膜电极;使用时,当管状多孔钛膜电极作为阴极,对电极作为阳极,当管状多孔钛膜电极作为阳极,对电极作为阴极。本装置可以实现整个体系中臭氧无泡高效传质同时,在膜电极界面高效转化,产生羟基自由基,用于难降解有机物的快速降解。

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