一种电催化膜及其制备方法、废水处理装置

    公开(公告)号:CN106861666A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710086079.8

    申请日:2017-02-17

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明适用于环境保护领域,提供了一种电催化膜及其制备方法、废水处理装置。所述制备方法包括以下步骤:制备多孔钛模型,置于酸性溶液中进行预处理,洗净,所述多孔钛的长度为400~700mm,宽度为230~350mm,厚度为3~5mm;制备所述金属的硝酸盐溶液;将洗净后的多孔钛置于所述硝酸盐溶液中进行超声处理,干燥,获得多孔钛‑硝酸盐复合物;将所述多孔钛‑硝酸盐复合物置于保护气体中焙烧,获得电催化膜。本发明提供的电催化膜为纳米级的多孔钛结构,在其多孔钛孔隙处填充金属氧化物,由此获得一种具有催化还原作用的新型主客体电催化膜,可以将污水中大量难以分解的大分子有机污染物分解为简单有机物,重金属离子转化为金属单质和金属氢氧化物沉淀。

    一种化学反硝化去除水中硝酸盐氮的方法

    公开(公告)号:CN105540954A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610010039.0

    申请日:2016-01-08

    IPC分类号: C02F9/06 C02F1/461 C02F101/16

    摘要: 本发明公开了一种化学反硝化去除水中硝酸盐氮的方法,废水中加入锌银双金属碎片和乙二胺四乙酸二钠,调节废水的pH值在隔绝空气的条件下搅拌发生亚硝化还原反应,过滤收集滤液;调节滤液的pH值后加入尿素,在隔绝空气的条件下脱硝。本发明采用的电偶原电池和尿素耦合反硝化法提高了还原最终产物为氮气的选择性;本发明采用的原料价格低廉、与环境相容性好、反硝化的最终产物以无公害的氮气为主,因此,本发明具有绿色、环保的优点;本发明工艺简单、操作方便、反应条件温和、成本低,适用于工业化大规模生产。

    从水中去除金属
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    发明公开

    公开(公告)号:CN102482124A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201080024744.7

    申请日:2010-04-14

    IPC分类号: C02F1/461

    摘要: 提供了一种净化水的方法,该方法包括施加电压到包括阳极(14)、阴极(16)和具有约(11)或更少的pH值的碱性电解液组合物的电解电池(10)。该碱性电解液组合物(13)包含至少一种要还原的废弃金属离子和要还原的牺牲还原剂如脲、氨或其组合。根据该公开的方法,电压施加到阴极(16)和阳极(14)上,且该电压足以还原至少一种废弃金属离子以在阴极(16)形成至少一种元素金属物质,以及在阳极(14)氧化牺牲还原剂。此外,施加的电压不使得在阴极(16)产生氢和/或在阳极(14)产生氧。

    一种三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109052586A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811053600.9

    申请日:2018-09-10

    IPC分类号: C02F1/467 C02F101/36

    CPC分类号: C02F1/4678 C02F2101/36

    摘要: 一种三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极的制备方法及其应用,它涉及一种钯纳米粒子的复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的Pd纳米粒子之间形成不稳定的结合,载体的导电性低,现有的制备工艺涉及高温高压极大地限制了复合材料大规模应用的技术问题。本发明的制备方法如下:一、制备Na2PdCl4的水溶液;二、泡沫镍的预处理;三、浸泡。本发明的三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极作为工作电极电催化去除水中的卤代抗生素。本发明将超细钯纳米粒固定在三维自支撑镍泡沫表面上,通过表面Ni原子与钯盐的简单自发氧化还原反应来实现。

    一种含锌铸造废水的处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN108947034A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810871460.X

    申请日:2018-08-02

    发明人: 王燕

    摘要: 本发明公开了一种含锌铸造废水的处理装置,涉及废水处理技术领域,包括收集过滤池、电解反应池、PH调节池、混凝沉淀池、吸附池以及消毒池,电解反应池内设置有电解系统,电解系统包括直流电源,直流电源的正极接线柱通过电源导线与正极板连接,直流电源的负极接线柱通过电源导线与负极板连接,正极板和负极板均伸至电解反应池内;PH调节池内设置有PH传感器以及PH调节试剂箱,PH调节试剂箱上设置有加液管;混凝沉淀池下端设置有排泥口;吸附池内放置有陶粒。本发明还公开了一种含锌铸造废水的处理方法。本发明使铸造废水中锌的去除率达到99%,使处理后的水质符合排放标准。