一种螯合配体功能化碳点及其高产率合成方法与应用

    公开(公告)号:CN115353872A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210824135.4

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 一种螯合配体功能化碳点及其高产率合成方法与应用。本发明属于功能碳材料合成及应用技术领域。本发明的目的是为了解决现有碳点对金属离子的识别能力差,以及现有碳点的合成产率低的技术问题。本发明碳点以含不饱和碳碳双键的小分子化合物和金属离子螯合剂为前驱体,在引发剂的作用下,经自由基聚合与水热碳化同步反应合成而成。方法:将含不饱和碳碳双键的小分子化合物、金属离子螯合剂和自由基引发剂分别溶于水或有机溶剂,然后将上述溶液混合后置于聚四氟乙烯的水热反应釜中,由室温加热至水热碳化反应温度并保温,合成螯合配体功能化碳点。本发明碳点作为荧光探针用于金属离子的特异性识别。本发明实现了碳点的螯合配体功能化和高产率合成。

    一种基于模型的合流制溢流污染情况的评价方法

    公开(公告)号:CN113379299B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110720223.5

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 一种基于模型的合流制溢流污染情况的评价方法,本发明涉及合流制溢流污染情况的评价方法。本发明要解决现有无法确定措施的参数以及建设后对溢流污染控制效果的问题。方法:一、计算硬化率,获取不同下垫面的相关数据;二、对待评价的排口监测;三、获取各个海绵设施对径流量的源头控制效果;四、汇水面积以及硬化率构建在模型中;五、构建入人口数量;六、构建入海绵城市措施及建设参数;七、构建入雨水管和污水管混接比例、旱流流量、排口所设堰的堰宽及满流流量;八、计算理论年排放流量和年污染负荷量,得出模型模拟雨量理论变化曲线;九、校核;十、类推到其他排口的溢流情况计算。

    一种高精度阀门密封性检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN112484940A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011431272.9

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种高精度阀门密封性检测装置及检测方法,其包括数据采集模块,所述数据采集模块用于采集所测阀门两侧的来自于水压传感器的数据,所述数据采集模块至少包括低通滤波器以及A/D转换器,所述水压传感器与低通滤波器相连,以便通过低通滤波器进行滤波,所述低通滤波器与A/D转换器相连,以便将模拟信号转变为数字信号并送至计算模块上;计算模块,其用于对采集到的压力数据进行计算,得出泄漏量;以及校对模块,所述校对模块能够对不合格的所测阀门以机械检测的方式检测其实际泄漏量,以便对泄漏量进行校对。

    一种适用于微生物燃料电池的石墨烯掺杂过滤膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108511765B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810356032.3

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 一种适用于微生物燃料电池的石墨烯掺杂过滤膜电极及其制备方法,本发明涉及一种适用于微生物燃料电池的石墨烯掺杂过滤膜电极及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有技术中空气阴极制备工艺复杂、产电功率低及出水水质差的问题,本发明将聚氯乙烯和聚乙烯吡咯烷酮溶解于N,N‑二甲基乙酰胺中,并制备成均相溶液,将该均相溶液与导电材料混合均匀,制备成石墨烯掺杂过滤膜电极液,然后布于不锈钢网上,再将此钢网置于水中,利用相转化法成型。使用本发明制得的电极,微生物燃料电池出水水质得到极大提高,总COD去除率达到97%以上,产电功率也得到极大提高,功率密度可达1460mW·m‑2。本发明应用微生物燃料电池领域。

    一种提高光生电荷分离及二氧化碳还原性能的Pd/Mn/TNTs光电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108660497B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810582213.8

    申请日:2018-06-07

    Inventor: 冯玉杰 吴晶 刘佳

    Abstract: 一种提高光生电荷分离及二氧化碳还原性能的Pd/Mn/TNTs光电极的制备方法,本发明涉及光生电荷分离提高的用于还原CO2的光电极的制备方法领域。本发明要解决现有TiO2纳米管阵列光电极在光催化还原CO2化过程中存在的可见光利用率低以及光生电荷分离差的技术问题。方法:一、MnOx修饰的TiO2纳米管阵列光电极的制备;二、Pd和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极的制备。本发明实现了Pd和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极应用于光催化还原CO2的过程,将该制备的光电极置于含有0.1M的KHCO3,长4cm,宽3cm,一侧为石英玻璃的有机玻璃反应器中,光照1h后抽取一定量的液体测定其中的还原产物。本发明用于制备光生电荷分离提高的用于还原CO2的Pd和MnOx共修饰的TiO2纳米管阵列光电极。

    一种以工业废料为原料的吸附剂的应用

    公开(公告)号:CN106964314B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710266966.3

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 一种以工业废料为原料的吸附剂的应用,本发明工业废渣高效利用转化为吸附材料的制备方法。本发明要解决生物质工业化生产一次产品后的废料浪费,传统吸附材料比表面积小、吸附能力低,循环使用能力差的问题。方法:一、废料中导热剂的去除过程;二、制备高比表面积的吸附剂,得到以工业废料为原料的高效去除有机染料及可循环利用吸附剂。本发明用于一种以工业废料为原料的高效去除有机染料及可循环利用吸附剂的制备方法。

    一种适用于微生物燃料电池的石墨烯掺杂过滤膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108511765A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810356032.3

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 一种适用于微生物燃料电池的石墨烯掺杂过滤膜电极及其制备方法,本发明涉及一种适用于微生物燃料电池的石墨烯掺杂过滤膜电极及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有技术中空气阴极制备工艺复杂、产电功率低及出水水质差的问题,本发明将聚氯乙烯和聚乙烯吡咯烷酮溶解于N,N-二甲基乙酰胺中,并制备成均相溶液,将该均相溶液与导电材料混合均匀,制备成石墨烯掺杂过滤膜电极液,然后布于不锈钢网上,再将此钢网置于水中,利用相转化法成型。使用本发明制得的电极,微生物燃料电池出水水质得到极大提高,总COD去除率达到97%以上,产电功率也得到极大提高,功率密度可达1460mW·m-2。本发明应用微生物燃料电池领域。

    微生物电化学系统碳基电极材料的预处理方法

    公开(公告)号:CN107887615A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711086761.3

    申请日:2017-11-07

    CPC classification number: H01M4/9091 H01M4/96 H01M8/16

    Abstract: 微生物电化学系统碳基电极材料的预处理方法,它涉及一种碳基电极材料的预处理方法。本发明是为了解决现有微生物电化学系统的电极材料预处理方法价格昂贵的技术问题。本方法如下:一、碳基材料清洁;二、高温氮掺杂处理;三、电化学氧化氮掺杂处理;四、碳基电极材料的表面部分疏水处理;五、碳基电极材料的热相变处理。本发明碳基材料组合式预处理方法以低成本,易操作为基础,避免了使用昂贵的预处理耗材和设备。本发明碳基材料组合式预处理方法可适用于微生物电化学系统的生物阳极和生物阴极。本发明属于微生物电化学系统碳基电极材料的预处理领域。

    人工强化生态床水体修复方法

    公开(公告)号:CN107879478A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711132772.0

    申请日:2017-11-15

    CPC classification number: C02F3/32 C02F3/325 C02F3/34

    Abstract: 人工强化生态床水体修复方法,本发明涉及水体修复方法。本发明要解决现有修复方法使用的材料生物相容性差,系统内微生物附着量有限,处理污染物吸附效率低,占地大、植物收割难和堵塞的问题。方法:在受污染天然水体区域的缓流区构建强化型生态床,强化型生态床由基质材料、填充材料及植物构成;或将基质材料与填充材料均匀混合,然后将基质材料与填充材料的混合物投加至受污染天然水体区域的缓流区,或将基质材料与填充材料交替分层铺设于受污染天然水体区域的缓流区,然后种植植物。本发明用于人工强化生态床水体修复方法。

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