二氧化碳捕获装置及二氧化碳捕获方法

    公开(公告)号:CN119406235A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411486430.9

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请实施例提供一种二氧化碳捕获装置及二氧化碳捕获方法,涉及二氧化碳捕获技术领域。该二氧化碳捕获装置包括壳体和吸附组件;壳体形成水化腔和吸附腔,水化腔和吸附腔通过通口连通;通口设置有交换膜;吸附组件设置于吸附腔;水化腔内的捕获液可催化空气中的二氧化碳水合,形成负离子,负离子经过交换膜被吸附组件吸附,即实现二氧化碳的捕获;负离子脱离吸附组件进入吸附腔,即实现二氧化碳的释放。本申请实施例提供的二氧化碳捕获装置,能够在较低能耗下实现二氧化碳的捕获和释放,解决了二氧化碳捕获和释放过程的能耗大,效率低的问题。

    一种厌氧消化方法及装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117800492A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410100542.X

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明提供一种厌氧消化方法及装置。该种厌氧消化方法包括以下步骤:根据进料污水的固体悬浮物浓度和厌氧循环处理的理论处理速率,获取厌氧循环处理时间;根据所述进料污水的固体悬浮物浓度,获取厌氧沉降处理时间;根据所述厌氧循环处理时间和厌氧沉降处理时间,对所述进料污水依次进行厌氧循环处理和厌氧沉降处理以生成沼气。本发明提供的厌氧消化方法具有适应较大水质波动进料污水、自动化程度较高且沼气产率较高的特点。

    一种碳量子点、碳量子点/木质素基多孔炭复合材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116253313A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310067175.3

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 本发明涉及碳量子点技术领域,具体公开一种碳量子点、碳量子点/木质素基多孔炭复合材料制备方法及应用。以吡咯及其衍生物和钾盐为前驱体,其中吡咯及其衍生物为氮源,钾盐为金属掺杂来源,经微波法制备得到钾掺杂碳量子点。进一步将碳量子点与木质素基多孔炭相结合制备复合材料,既可以将多孔炭作为纳米材料的基体,实现碳量子点的高度分散,解决其聚集猝灭问题,保证碳量子点优异的光致发光性能,又可以利用碳量子点在木质素基多孔炭高度分散的纳米效应,使碳量子点中掺杂的钾盐与木质素基多孔炭充分接触,促进钾盐对木质素基多孔炭的活化性能,使其具有更高的吸附性能。将本发明碳量子点/木质素基多孔炭复合材料应用于废水中的环烷酸处理,可实现环烷酸的同步准确检测和高效吸附处理,在炼化废水处理领域具有广阔的应用前景。

    基于层级疏水/亲水电极同步除盐和有机物的方法、装置

    公开(公告)号:CN113149143B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110183426.5

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明提供一种基于层级疏水/亲水电极同步除盐和有机物的方法、装置,装置包括装置本体和设置于装置本体上的电极,电极具有层级疏水和亲水结构,层级疏水和亲水结构的实现方式包括如下方式1和方式2中的至少一种:方式1:电极的电极材料包含多孔复合材料,多孔复合材料包括亲水性多孔碳和存在于亲水性多孔碳表面的疏水层,疏水层包括由疏水导电聚合物形成的疏水导电聚合物层和/或经疏水改性的金属化合物层;方式2:电极材料包括由亲水性多孔碳形成的亲水性多孔碳层和位于亲水性多孔碳层表面的疏水层,疏水层包括由疏水导电聚合物形成的疏水导电聚合物层和/或经疏水改性的金属化合物层。本发明能够同步高效去除废水中的盐成分和有机物。

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