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公开(公告)号:CN107051218A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710340881.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/02 , B01J20/30 , B01J20/20 , B01J21/18 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J35/00 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01D67/0083 , B01D71/024 , B01J20/06 , B01J21/18 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J35/0033 , C02F1/283 , C02F1/44 , C02F1/4672 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 本发明涉及一种具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。本发明在电催化炭膜基础上提出采用具有吸附功能的多孔碳材料为前驱体制备炭膜,调节其多级孔道结构,调控其吸附和膜分离性能,同时在炭膜基体上负载催化剂,实现吸附/电催化/膜分离三重功能的一体化,设计制备出具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭基膜材料。利用该三重功能炭膜材料进行水源水的深度净化和废水的深度处理,其发达的孔隙结构能够有效吸附水中有机物分子、微生物和重金属等污染物,使其富集在膜表面和孔道内,同时结合膜分离和电催化氧化功能,将污染物分离、降解,达到深度净化的效果。
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公开(公告)号:CN120084854A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202311635506.5
申请日:2023-12-01
Applicant: 杨佳伟 , 大连理工大学城市学院
Abstract: 本发明涉及电化学分析检测技术领域,具体涉及氯化钯修饰电极制备的新方法。本发明技术方案为:修饰电极的制备;化学修饰电极的优化;电极在硼砂测定中的应用。本发明的目的在于利用电化学方法制备氯化钯修饰电极,研究硼砂在该修饰电极上的电化学响应曲线及其测定方法。该电极对硼砂具有选择性好、电化学稳定性高、灵敏度好和强抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN107051218B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710340881.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/02 , B01J20/30 , B01J20/20 , B01J21/18 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J35/00 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。本发明在电催化炭膜基础上提出采用具有吸附功能的多孔碳材料为前驱体制备炭膜,调节其多级孔道结构,调控其吸附和膜分离性能,同时在炭膜基体上负载催化剂,实现吸附/电催化/膜分离三重功能的一体化,设计制备出具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭基膜材料。利用该三重功能炭膜材料进行水源水的深度净化和废水的深度处理,其发达的孔隙结构能够有效吸附水中有机物分子、微生物和重金属等污染物,使其富集在膜表面和孔道内,同时结合膜分离和电催化氧化功能,将污染物分离、降解,达到深度净化的效果。
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公开(公告)号:CN206853476U
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201720520569.X
申请日:2017-05-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本实用新型涉及一种多通道电催化炭膜,具体涉及一种结构为多通道电催化炭膜。一种多通道电催化炭膜,所述炭膜包括炭膜基体和炭膜基体其上担载的催化剂,所述炭膜基体为管式或平板式炭膜基体,在炭膜基体内部设有若干贯穿炭膜基体内部且相互平行的通道;所述催化剂均匀分布在炭膜的裸露面上。本实用新型提供的多通道电催化炭膜结构紧凑,在同等体积下,有效处理面积大,机械强度高,同时担载了催化剂,在废水处理领域具有广阔的应用前景。
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