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公开(公告)号:CN115970516B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310063243.9
申请日:2023-01-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种管状多孔钛基电催化膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。该方法包括:(1)以多孔钛网为原料,在多孔钛网网格上构建TiO2纳米阵列层,得到负载钛基氧化物催化层的多孔钛网;(2)将负载催化层的多孔钛网卷制成管状结构并进行固定;(3)将固定的卷制钛网在惰性气体或还原性气体气氛下进行烧结,得到管状多孔钛基电催化膜;该种管状多孔钛基电催化膜可用于水中低浓度有机污染物的深度处理。本发明制备的多孔钛基电催化膜能够弥补现有粉末烧结钛基膜材料的膜体机械强度、膜孔径分布等存在的不足以及现有催化膜有效催化面积较小的问题,并具有制备工艺简单、成品率高、精度可控的优点,有利于大规模生产和推广应用。
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公开(公告)号:CN118495638A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410792441.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种同步脱盐和降解有机物的太阳能界面蒸发器及其制备方法和应用。本发明提供的蒸发器包括以下结构:具有良好光热转换性能的光热界面,隔热板和附着催化剂的输水介质。输水介质通过毛细作用将水泵送至光热界面的蒸发界面处,催化剂催化过氧化氢降解水中的有机物;隔热板隔断了热量损失,利用光热材料的光吸收特性将热量集中在蒸发界面。在光热过程中,该太阳能界面蒸发器能够在实现高效脱盐的同时对有机物进行降解。该太阳能界面蒸发器集光吸收、水输送、脱盐和污染物降解等多功能于一体,在光热界面和输水介质的协同作用下能够高效地利用太阳能进行脱盐和有机物降解,制备工艺简单,不产生额外污染且具有较高的经济效益,可以实现大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN117164045B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310900796.5
申请日:2023-07-21
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种对流式太阳能界面蒸发器及其制备方法和应用,属于光热转化材料技术领域。本发明首先将碳纳米管、炭黑分散于聚乙烯醇溶液中进行超声处理,得到混合分散液;然后在混合分散液中加入戊二醛,之后进行抽滤,得到CNTs/CB@PVA膜;最后将CNTs/CB@PVA膜浸泡在盐酸溶液中进行化学交联反应,之后在CNTs/CB@PVA膜表面构建对流孔道,即可得到对流式太阳能界面蒸发器。通过在CNTs/CB@PVA膜上构建对流孔道,完成对流式太阳能界面蒸发器的制备。对流通道的构建强化水的传质,缓解了无机盐矿化对蒸发性能的阻碍作用。
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公开(公告)号:CN114015124B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111555040.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 大连海事大学
IPC: C08L3/02 , C08K3/04 , C08K7/24 , C08J9/26 , C02F1/14 , C02F1/04 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种全生物质水凝胶太阳能光热材料,包括以下组分:淀粉和生物质基光热转化剂。本发明旨在设计高效的全生物质水凝胶太阳能光热材料,多种类淀粉可作为水凝胶太阳能光热材料基底层,具有良好的亲水性。本发明中深色生物质吸光层保证了水凝胶太阳能光热材料的吸光能力,能够将光转化为热量用于高盐度海水淡化处理和多种废水处理。本发明所需原材料可为全生物质物质,来源广泛,具有资源可再生、价格低廉、储量丰富及废弃物循环再利用的特点,无需添加额外的化学试剂,健康无毒、安全环保、经济效益高。本发明制备方法操作简单,无需复杂工艺,对仪器设备要求低,可制备成各种形状和大小的全生物质水凝胶太阳能光热材料,有利于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN110240240B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910563955.0
申请日:2019-06-27
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种增强流动电极电容去离子性能的装置和方法。本发明以传统FCDI为基础,即利用洁净的导电材料为集流体基底,采用电沉积、水热合成、聚四氟乙烯粘结法、化学还原法、离子溅射法、高温烧结法、金属粉末烧结法的方法对集流体基底进行催化剂的负载,从而增强阳、阴极室的电化学反应的进行,使阴离子向阳极移动和阳离子向阴极移动的速度加快,使得离子从溶液中分离的速度加快,即可提高去除效率,并一定程度上降低单位去除量下的能耗。
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公开(公告)号:CN107552088B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201710851210.5
申请日:2017-09-20
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种复合分子筛脱硝催化剂及其制备方法和应用,所述复合分子筛脱硝催化剂的载体为β分子筛、SAPO‑34分子筛、SSZ‑13分子筛与SSZ‑39分子筛的复合物,所述复合分子筛脱硝催化剂的活性组分为Fe与Cu。该催化剂具有优异的高水热稳定性与低温脱硝活性,特别适用于移动源脱硝过程制备方法均采用常规催化剂制备工艺,简单易行;整体成本相对SSZ系列分子筛具有较好优势。
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公开(公告)号:CN108744993A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810803015.X
申请日:2018-07-20
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/04 , B01D69/06 , B01D71/02 , B01J23/06 , B01J23/14 , B01J23/34 , B01J23/50 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J35/06 , C02F1/461
Abstract: 本发明涉及一种动态电化学沉积制备电催化炭膜的方法,属于膜分离技术领域。一种动态电化学沉积制备电催化炭膜的方法,在电化学沉积体系中,以炭膜为电沉积电极,以待沉积的金属氧化物相应的金属盐溶液为电沉积液,在电沉积过程中,使电沉积液透过炭膜并使生成的金属氧化物沉积在炭膜表面和其内部的孔道内。通过动态电化学沉积技术可在炭膜表面和孔道内沉积催化剂,制备工艺简单,成本低,有效地提高了催化剂的利用效率和炭膜的电化学性能。电催化炭膜的制备与开发可以充分发挥膜分离与电催化的耦合优势,增强对难降解废水的处理能力,加速该技术的产业化进程。
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公开(公告)号:CN103265132A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310222558.X
申请日:2013-06-04
Applicant: 大连理工大学 , 大连海事大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明提供了一种导电膜处理重金属废水的方法,具体包括如下步骤:①将经由废水进口(1)进入的重金属废水由泵(2)泵入预处理装置(3)内,去除废水中的颗粒物;②将去除颗粒物的废水通入pH调节池(4)内,调节废水pH值为4-6.5;③将调节pH值后的废水由泵(2’)经由阀门(5)、流量计(6)、压力表(7)进入膜池(9),通过膜池(9)中作为阳极的导电膜与废水中重金属离子之间的正电排斥作用,废水中的重金属离子不能透过导电膜而形成重金属浓缩液,废水中的水则透过导电膜形成渗透液,重金属浓缩液经由压力表(7’)、阀门(5’)回流至调节池(4),渗透液则经渗透液出口(8)排出。
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公开(公告)号:CN101054206A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200710010538.0
申请日:2007-03-03
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明属于海洋技术领域,涉及一种船上微波处理压载水的方法,该方法采用微波处理技术,避免了由压载水转移所造成的外来生物的入侵问题。该方法是将船上微波处理压载水的装置直接嵌入到船舶上现有的压载水加载系统管路中,通过接口将压载水处理装置分别与现有压载水加载系统管路的两端相连接,在船舶加载压载水时,压载水经过压载水进出口管路进入反应室内,并分流进入处于微波场的压载水处理管路中,经微波处理后的压载水经出口管路最终进入压载舱,将压载水中的浮游植物、浮游动物、细菌和孢子等迅速杀死。本发明的有益效果是提供了一种工艺简单、实用有效、易于在船上进行大规模推广的压载水处理方法。
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公开(公告)号:CN119660863A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411763682.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种用于有机工业废水处理的抗生物污损催化光热膜及其制备方法,解决了有机工业废水处理过程中光热膜材料易遭受生物污损导致性能下降及有机污染物的存在会进一步恶化性能下降的问题。本发明利用静电纺丝技术制备电纺基底膜;通过水热法构建负载铁基催化剂的铁基电纺基膜;将石墨相氮化碳及硝酸银溶液通过真空过滤方式负载在铁基电纺基膜上形成石墨相氮化碳‑银离子/铁基电纺基膜;最后采用氙灯光源照射后得到抗生物污损催化光热膜。本发明在用于有机工业废水处理过程中可以有效实现同步有机污染物去除和抑制微生物的目的,保持长期高效蒸发及降解性能。本发明具有可拓展性,适合批量生产,有利于产业化,具有广泛的应用前景。
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