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公开(公告)号:CN109913090A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910155836.1
申请日:2019-03-01
Applicant: 常州大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/33 , C09D7/61 , C09D5/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开一种石墨烯修饰的反射型隔热防腐自洁水性涂料及制备方法,其特征在于含有高性能的石墨烯、反射填料及具有自洁功能的助剂。此涂料反射率高达87%,辐射率为0.85,同时具有良好的防水、防盐雾性能,使用寿命长。在高温季节可以有效降低被涂装设备及建筑的内外温度,切断太阳辐射热,减少空调使用时间,此涂料具有颜色可调、耐候性强、应用范围广泛等优势。特别适用于石油化工企业的各类油品及化学品储罐、各类炼化设备和输送管道的内外表面,可以有效降低储罐及设备温度,避免小呼吸效应,具有显著的节能效果。
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公开(公告)号:CN110882704A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911112204.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/047 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种棒状硫化镉复合钨酸铋Z型异质结光催化材料的制备方法,包括步骤:硫化镉纳米棒的制备、钨酸铋的制备和棒状硫化镉复合钨酸铋Z型异质结光催化材料的制备。本发明的有益效果是:该制备方法较为简单,制备条件容易控制,所制备的棒状硫化镉复合钨酸铋Z型异质结光催化材料具有无二次污染,光催化活性较好等优点,具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN110394183A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910690108.0
申请日:2019-07-29
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种凹凸棒石(ATP)负载颗粒状硫化锌镉(Zn0.5Cd0.5S)复合光催化材料的制备,其中制备步骤包括:凹凸棒石(ATP)的酸化,颗粒状硫化锌镉(Zn0.5Cd0.5S)和ATP/Zn0.5Cd0.5S的制备。本发明的优势在于制备合成材料的方法简单,稳定性高,光催化性能较高,可见光利用效率提高,具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN107043168A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710041522.X
申请日:2017-01-20
Applicant: 常州大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及的一种加速微生物电芬顿燃料电池阴极降解聚醚废水的方法包括制作碳毡电极,制备γ‑FeooH,漆酶修饰电极和启动电池。利用海藻酸钠来将漆酶和γ‑FeooH包埋固定于阴极碳毡上,修饰阴极。利用漆酶把电子转移到氧分子,形成氧化基,再加上芬顿形成的·OH,提高阴极氧还原反应,提高聚醚废水的COD降解率。同时漆酶是一种中心含有铜的氧化还原酶,利用此修饰阴极可以提高系统的输出电压。
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公开(公告)号:CN107265629A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710436094.0
申请日:2017-06-09
Applicant: 常州大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及的一种微生物电芬顿燃料电池降解聚醚废水的方法包括制作碳毡电极,驯养微生物,启动电池,取样测样。在NaOH和氨气条件下去除杂质制作碳毡电极;在COD10000mg/L下聚醚废水驯养微生物;启动电池后,对水样进行COD和H2O2浓度测试。利用微生物电芬顿燃料电池降解聚醚废水,自身产电,节约能源,不产生二次污染,环保,成本低。
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公开(公告)号:CN107046135A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710041514.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 常州大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M4/8657 , C02F3/34 , H01M4/8853 , H01M4/9008 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及一种提高微生物燃料电池处理聚醚废水产电量的方法,利用聚吡咯和蒽醌‑2,6‑二磺酸钠对碳毡进行包埋来提高产电量;微生物燃料电池的阳极室内难降解的聚醚废水,阴极室内是待讲解的甲基橙燃料废液。微生物在阳极室内对在自身胞内对聚醚废水中的COD进行氧化分解,生成游离的电子和质子,电子在到达阳极通过外电路传递到阴极,质子通过用于隔离阳极和阴极的质子膜,从阳极室内到达阴极室内,在阴极室内由于电场的作用到达阴极表面。质子、电子、氧气在阴极表面生成过氧化氢,过氧化氢将阴极室内的甲基橙废液氧化,使甲基橙废液脱色。
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