2D-COFs@K2FeO4复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114515602B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210026010.7

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明公开了2D‑COFs@K2FeO4复合材料的制备方法及其应用,制备方法包括如下步骤:将高铁酸钾固体粉末加入到2D‑COFs和无水四氢呋喃的悬浮液中,室温下避光混合搅拌,倒入旋转蒸发仪中进行旋蒸,将得到的粉末进行干燥,得到2D‑COFs@K2FeO4复合材料。本发明利用2D‑COFs和高铁酸钾按比例混合,使电子与空穴在光照下充分分离,并有效防止电子与空穴重新结合;且在无水环境下制备,一定程度上减缓了高铁酸钾的自分解,进一步强化污染物去除效率,大幅提高材料的氧化性能。

    2D-COFs@K2FeO4复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114515602A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210026010.7

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明公开了2D‑COFs@K2FeO4复合材料的制备方法及其应用,制备方法包括如下步骤:将高铁酸钾固体粉末加入到2D‑COFs和无水四氢呋喃的悬浮液中,室温下避光混合搅拌,倒入旋转蒸发仪中进行旋蒸,将得到的粉末进行干燥,得到2D‑COFs@K2FeO4复合材料。本发明利用2D‑COFs和高铁酸钾按比例混合,使电子与空穴在光照下充分分离,并有效防止电子与空穴重新结合;且在无水环境下制备,一定程度上减缓了高铁酸钾的自分解,进一步强化污染物去除效率,大幅提高材料的氧化性能。

    Pr6O11纳米颗粒修饰的三维还原氧化石墨烯电容电极制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116721880A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310491087.6

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明一种Pr6O11纳米颗粒修饰的三维还原氧化石墨烯电容电极制备方法,步骤包括:将氧化石墨烯水悬浮液与硝酸镨溶液混合,所述氧化石墨烯水悬浮液和硝酸镨溶液的质量比为1:(4‑6),调节pH值为8.0‑9.0得到混合液;将步骤(1)中制得的混合液在180‑220℃条件下加热10‑14h;洗涤后在‑60℃至‑80℃条件下冰冻20‑28h,冷冻后得到3D rGO@Pr6O11粉末;将3D rGO@Pr6O11粉末与8wt%的聚乙烯醇以及4.4mol%的戊二醛混合,均匀化后利用流动涂布机将混合材料浇注在石墨片上,干燥后放入烤箱中进行交联制得电极。本发明所述的制备方法简单且不会造成严重污染,成本低廉,并通过Pr6O11纳米颗粒修饰三维还原氧化石墨烯制备得到电容电极材料来实现六价铬向三价铬的转化,为处理含铬废水提供了一种新思路。

    一种用于收集水波能的纳米摩擦发电装置及其发电方法

    公开(公告)号:CN114039502B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111261414.6

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于收集水波能的纳米摩擦发电装置及其发电方法。该装置包括浮壳和发电模块。所述的发电模块包括摆动多联件、连接杆和空心筒。摆动多联件包括固定在一起的支撑杆、摆动重块和多根横杆。筒状空腔的底部均设置有定发电部。定发电部包括依次粘接在一起的支撑板、导电胶带和尼龙膜。空心筒的底部设置有动发电部。动发电部包括依次粘接在一起的支撑板、导电胶带和FEP膜。本发明通过浮壳内部的单个摆动多联件的转动,利用连杆结构带动多个纳米摩擦发电单元持续输出电流。此外,由于本发明采用接触分离式发电方式,摩擦力小,相较于滑动式摩擦发电方式,减少了膜材料的磨损,使装置的使用寿命得到提高。

    一种长距离供水管网消毒副产物高风险区的预测方法

    公开(公告)号:CN113030303B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110215856.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提出一种消毒副产物(disinfection by‑products,DBPs)高风险区预测方法,包括以下步骤:在管网覆盖区域设置均匀分布的采样点,以一定频率进行受控DBPs检测,获取采样点DBPs含量数据;借助ArcGIS软件采用反距离权重法,对DBPs的监测点数据进行数值模拟获得不同采样期内覆盖供水全区域的DBPs分布模拟图;以多次监测数据的平均值为标准,划定不同采样期DBPs高于平均值的地区;采用Photoshop软件进行叠图,将各采样期高于平均值区域进行比对,以重叠率不小于50%为基准拟定DBPs高风险预测区。本方法经过数值模拟和叠图分析,可实现大型供水管网受控DBPs的高风险区的识别,具有效率高、重复性和准确可靠等优点,可简化长距离供水管网的DBPs常规监测,为水务集团运维提供技术参考。

    自驱动发电的光催化CO2还原及污染物降解装置及方法

    公开(公告)号:CN115920568A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211012995.4

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种自驱动发电的光催化CO2还原及污染物降解装置及方法。该装置包括自供电模块和反应模块。自供电模块包括发电模块和整流模块。发电模块的输出接口与整流模块的输入接口连接。发电模块采用水波驱动的摩擦纳米发电机。本发明将水波机械能转换为电催化所需要的电能;同时,水波驱动的摩擦纳米发电机的输出的电信号经过整流后直接产生直流脉冲电;直流脉冲电相对于恒定直流能够减少Ag电极上的碳沉积;从而增加Ag电极从开始使用到失活的整个生命周期中还原CO2的量;由于本发明中的直流脉冲电直接来自于摩擦纳米发电机产生的电信号;故本发明避免了脉冲电源的使用,在节约电能的同时更降低了设备成本。

    一种用于收集水波能的纳米摩擦发电装置及其发电方法

    公开(公告)号:CN114039502A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111261414.6

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于收集水波能的纳米摩擦发电装置及其发电方法。该装置包括浮壳和发电模块。所述的发电模块包括摆动多联件、连接杆和空心筒。摆动多联件包括固定在一起的支撑杆、摆动重块和多根横杆。筒状空腔的底部均设置有定发电部。定发电部包括依次粘接在一起的支撑板、导电胶带和尼龙膜。空心筒的底部设置有动发电部。动发电部包括依次粘接在一起的支撑板、导电胶带和FEP膜。本发明通过浮壳内部的单个摆动多联件的转动,利用连杆结构带动多个纳米摩擦发电单元持续输出电流。此外,由于本发明采用接触分离式发电方式,摩擦力小,相较于滑动式摩擦发电方式,减少了膜材料的磨损,使装置的使用寿命得到提高。

    一种长距离供水管网消毒副产物高风险区的预测方法

    公开(公告)号:CN113030303A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110215856.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明提出一种消毒副产物(disinfection by‑products,DBPs)高风险区预测方法,包括以下步骤:在管网覆盖区域设置均匀分布的采样点,以一定频率进行受控DBPs检测,获取采样点DBPs含量数据;借助ArcGIS软件采用反距离权重法,对DBPs的监测点数据进行数值模拟获得不同采样期内覆盖供水全区域的DBPs分布模拟图;以多次监测数据的平均值为标准,划定不同采样期DBPs高于平均值的地区;采用Photoshop软件进行叠图,将各采样期高于平均值区域进行比对,以重叠率不小于50%为基准拟定DBPs高风险预测区。本方法经过数值模拟和叠图分析,可实现大型供水管网受控DBPs的高风险区的识别,具有效率高、重复性和准确可靠等优点,可简化长距离供水管网的DBPs常规监测,为水务集团运维提供技术参考。

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