流动电极电容的去离子方法及系统

    公开(公告)号:CN118851362A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410880697.X

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: C02F1/469

    摘要: 本发明提供了一种流动电极电容的去离子方法及系统。该去离子系统包括流动电极电容装置、第一输送泵、第二输送泵、第三输送泵、电极浆液和脉冲电源;第一输送泵与阳极腔室构成第一循环通道,第二输送泵与阴极腔室构成第二循环通道,第三输送泵与待处理液腔室构成第三循环通道;脉冲电源与流动电极电容装置电连接,并在流动电极电容装置上产生由阳极腔室指向阴极腔室的脉冲电场。上述的流动电极电容的去离子系统中,通过脉冲电源驱动强化FCDI过程中离子迁移,通过“通—断—通”交替性脉冲作用机制为FCDI吸附过程提供一定的弛豫时间,可有效缓解离子交换膜表面离子的浓差极化行为,有利于离子的跨膜运输。

    三维碳聚氨酯泡棉@水钠锰矿材料及其制备和除醛应用

    公开(公告)号:CN117839683A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311643280.3

    申请日:2023-12-04

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于空气污染处理领域,具体公开了三维碳聚氨酯泡棉@水钠锰矿材料的制备方法,将三维碳聚氨酯泡棉进行表面氧化处理,再和高锰酸钾、糖类化合物液相混合后在超声和微波辅助下进行反应,制得所述的三维碳聚氨酯泡棉@水钠锰矿材料;反应过程中,超声功率为980~1020W,微波功率为500~700W,温度为55~65℃,时间为25~35min,三维碳聚氨酯泡棉、高锰酸钾的重量比为1:1.5~2.5。本发明还包括所述的制备方法制得的材料及其在脱甲醛中的应用。本发明工艺得到的材料,具有优异的甲醛脱除能力和选择性。

    一种抗菌胶、复合抗菌剂、助剂、及制备和应用

    公开(公告)号:CN117050699A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310962775.6

    申请日:2023-08-02

    IPC分类号: C09J161/28 C09J11/04

    摘要: 本发明提供了一种抗菌胶、复合抗菌剂、助剂、及制备和应用;所述抗菌胶包括复合抗菌剂和浸渍胶,所述复合抗菌剂与所述浸渍胶的质量百分比为0.5~5%;所述复合抗菌剂包括助剂和镁基纳米粒子,所述助剂和所述镁基纳米粒子的质量比为5~22:1,所述助剂包括硼化合物。本发明通过将所述镁基纳米粒子和所述硼化合物复配,可以改善所述镁基纳米粒子与所述浸渍胶的适配性,从而使所述抗菌胶具备优异的固化性能;此外,所述硼化合物不会对所述镁基纳米粒子的抗菌性造成破坏,使得含有所述抗菌胶的家具材料依然具备优异的抗菌性。

    一种碳化钛/聚间苯二胺复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111215021B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN201911220650.6

    申请日:2019-12-03

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种碳化钛/聚间苯二胺复合材料的制备方法,首先通过氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀MAX陶瓷相,经超声剥离、冷冻干燥之后得到碳化钛MXene。将MXene加入去离子水中得到溶液A,间苯二胺加入去离子水中得到溶液B,溶液A和溶液B超声混合后,再加入氧化剂进行氧化聚合即得碳化钛/聚间苯二胺复合材料。本发明通过在碳化钛表面原位氧化沉积聚间苯二胺,一步得到碳化钛/聚间苯二胺复合材料,简单易行、材料形貌规整,聚间苯二胺分散附着于片层碳化钛表面,使得堆叠紧密的片层之间产生明显的空隙间隔,有利于活性位点的暴露和传质效率的提高,极大的提升了材料的吸附性能。

    砷磷薄膜材料的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN115807211B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310083671.8

    申请日:2023-02-08

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C23C14/24 C23C14/06

    摘要: 本发明提供了一种砷磷薄膜材料的制备方法及装置。所述砷磷薄膜材料的制备方法为在真空条件下,在400~450℃下加热使所述黑磷砷晶体挥发,沉积至基底上,在所述基底上形成所述砷磷薄膜材料;其中,所述基底位于所述黑磷砷晶体的上方。该方法简单易操作,解决了现有技术砷磷薄膜材料尺寸小、厚度最薄仅能达到微米级且厚度不可控,且难获得大面积均匀厚度的砷磷薄膜材料,或是容易引入有机杂质等问题。制备得到的砷磷薄膜材料可作为前驱体,用于大面积黑磷砷二维薄膜的制备,从而应用于半导体器件的制作。

    一种用于吸附六价铬的氮掺杂多孔碳电极材料、及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN113148973B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110334211.9

    申请日:2021-03-29

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明提供了一种用于吸附六价铬的氮掺杂多孔碳电极材料,所述氮掺杂多孔碳电极材料的氮含量为0.86~10.52at.%、碳含量为74.2~93.39at.%、氧含量为5.75~15.28at.%;所述氮掺杂多孔碳电极材料的颗粒尺寸为0.5~3μm、比表面积为1189~3150m2/g、孔容为0.55~2.30cm3/g。所述氮掺杂多孔碳电极材料的制备工艺包括:使间苯二胺在含过硫酸盐的水溶液中进行聚合反应,并对聚合反应后的产物进行分离、清洗和干燥处理,得聚间苯二胺颗粒;将所述聚间苯二胺颗粒与碳酸氢盐混合后,在N2氛围下以600‑1000℃的温度进行活化,并在活化后进行清洗和干燥处理,最终可以得到对水体中六价铬有优异电吸附性能的所述氮掺杂多孔碳电极材料。

    含氨的重金属废水的测定方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115326731A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210978152.3

    申请日:2022-08-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明提供了一种含氨的重金属废水的测定方法包括:提供不同浓度的标准铜氨络合溶液,分别使用紫外可见分光光度计进行测量,生成第一紫外可见光谱;采集所述第一紫外可见光谱在500~800nm的波段的第一光谱数据,并根据所述光谱数据建立浓度预测模型;将待测铜氨络合溶液样本在与标准铜氨络合溶液相同的测量条件下测量,生成第二紫外可见光谱;采集所述第二紫外可见光谱中500~800nm的波段的第二光谱数据;对所述第二光谱数据依次进行标准化、主成分回归分析处理,并基于所述浓度预测模型,确定所述待测铜氨络合溶液样本的浓度。相比于现有技术,所述检测水体中铜氨络合离子的方法实现了快速精确地对各处理环节实际铜氨络合离子浓度的监测。