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公开(公告)号:CN109728333B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811608725.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种分区式圆筒微生物燃料电池所述电池包括电池本体和外接电路。电池本体包括套在一起的内筒与外筒,内筒为阴极室,内筒与外筒之间的环形空间由四个沿径向的隔板分隔为四个独立的阳极室,各阳极室均分别通过质子交换膜与阴极室连通,相邻的所述阳极室之间通过阀门相互连通,流入的污水可通过所述阀门流经各所述阳极室;各所述阳极室内保持厌氧环境,分别接种有厌氧或兼性厌氧的产电微生物;本发明微生物燃料电池通过阳极室产电微生物厌氧氧化作用,协同阴极降解污水,达到利用污水产电的设计目的,所述电池可有效处理生活污水中的多种污染物,且具有体积小、成本低、污水处理效率高等特点。
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公开(公告)号:CN114907366B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210670823.X
申请日:2022-06-14
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D493/08 , B01J27/19 , B01J27/188
Abstract: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种催化热解制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的方法。本发明是以含磷复合金属氧化物为催化剂,纤维素/生物质为原料,采用机械混合,在300~500℃的惰性无氧或缺氧环境中进行快速热解,热解气经快速冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂性能稳定易于再生,通过在空气中焙烧的方式,可实现多次循环使用。
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公开(公告)号:CN114907366A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210670823.X
申请日:2022-06-14
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D493/08 , B01J27/19 , B01J27/188
Abstract: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种催化热解制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的方法。本发明是以含磷复合金属氧化物为催化剂,纤维素/生物质为原料,采用机械混合,在300~500℃的惰性无氧或缺氧环境中进行快速热解,热解气经快速冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂性能稳定易于再生,通过在空气中焙烧的方式,可实现多次循环使用。
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公开(公告)号:CN109574201A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811608208.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明实施例提供了一种有机和脱硫废水微生物燃料电池协同处理方法,使用双室微生物燃料电池协同处理有机废水和脱硫废水。具体的,利用生活污水等有机废水具有有机物含量高的特点,用于微生物燃料电池阳极底物,为阳极产电微生物提供营养,在阳极室采用厌氧产电微生物将有机废水中的有机质转化为CO2,并释放电子和质子;利用脱硫废水高氧化还原电位的特点,用于微生物燃料电池阴极液作为电子受体,在阴极室接种硫酸盐还原细菌,将脱硫废水中的硫酸根离子还原。该方法实现两种废水同步处理,处理效率高,资源利用充分,实现了产能与环境净化的双重目的。本发明实施例还提供了基于前述方法的有机和脱硫废水微生物燃料电池协同处理系统。
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公开(公告)号:CN109728333A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811608725.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种分区式圆筒微生物燃料电池所述电池包括电池本体和外接电路。电池本体包括套在一起的内筒与外筒,内筒为阴极室,内筒与外筒之间的环形空间由四个沿径向的隔板分隔为四个独立的阳极室,各阳极室均分别通过质子交换膜与阴极室连通,相邻的所述阳极室之间通过阀门相互连通,流入的污水可通过所述阀门流经各所述阳极室;各所述阳极室内保持厌氧环境,分别接种有厌氧或兼性厌氧的产电微生物;本发明微生物燃料电池通过阳极室产电微生物厌氧氧化作用,协同阴极降解污水,达到利用污水产电的设计目的,所述电池可有效处理生活污水中的多种污染物,且具有体积小、成本低、污水处理效率高等特点。
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公开(公告)号:CN109728315A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811608209.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种改性碳化纤维素纸板电极材料的制备方法,以纤维素纸板为原料,经机械粉碎与清洗,掺入改性化合物材料(如磷酸锰粉末)后进行超声处理并碳化,产物经粉碎后过筛,最终获得改性碳化纤维素纸板电极材料。本发明实施例还公开了上述制备方法制得的改性碳化纤维素纸板电极材料,及将所述电极材料填入阴极室或阳极室腔体作为电极材料的微生物燃料电池。所述改性纤维素纸板碳化材料原料易得、成本低廉,制备方法简单,填充密度低,适合推广使用;所述电极材料用于制成微生物燃料电池,其作为电极可为微生物提供优良的附着位置,提高了阳极氧化效率和阴极的还原效率,加速电子的传递速率,进而提高电池的产电性能。
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