一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118888766A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411143423.9

    申请日:2024-08-20

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/86 H01M8/18

    摘要: 本发明涉及碳气凝胶技术领域,具体公开了一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及其应用,本发明以天然纸浆为前驱体,通过溶胶‑凝胶法制备纤维素水凝胶,浸渍氯化铁后冷冻干燥,最后置于管式炉中热解,得到磁性纤维素碳气凝胶(CA@Fe3O4)复合材料。本发明制备的磁性纤维素碳气凝胶具有高比表面积、良好的导电性和优异的生物相容性等特性,用于微生物燃料电池阳极,可满足具备降解甲硫醚效果的同时,将化学能转化为电能,实现有机物质的可再生利用。

    一种用于降低有机胺再生能耗的双金属固体酸催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114260022B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111610094.0

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明公开了一种用于降低有机胺再生能耗的双金属固体酸催化剂及其制备方法和应用,所述双金属固体酸催化剂以金属氧化物和连接有硫酸根的氧化锆为活性组分,以分子筛为载体,结构式为BxZS@H,B表示金属氧化物,x表示金属氧化物中金属与氧化锆中锆的摩尔比,ZS为ZrO2/SO42‑,H为分子筛;所述金属氧化物质量负载量为10‑30%,所述氧化锆质量负载量为10‑50%。本发明催化剂用于有机胺再生过程,能有效改善CO2解吸效率低,再生能耗高的问题,使得胺溶液解吸CO2峰值速率提高了127%,能耗降低54%,解吸CO2的量增加1.17倍;催化剂稳定性高,可循环使用,五次循环使用能效高于90%。

    一种二甲基二硫醚的微生物降解方法

    公开(公告)号:CN115991536A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211609302.X

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明公开了一种二甲基二硫醚的微生物降解方法,采用双室微生物燃料电池作为反应器,采用含乙酸钠和二甲基二硫醚的阳极液启动反应器,在厌氧条件下对二甲基二硫醚(DMDS)进行降解,不仅极大地提高了二甲二硫醚的降解率,而且通过微生物电解池回收部分电量,提高了经济价值,加深了MFC中DMDS降解机理的认识,为VOSCs生物净化过程调控提供了新思路,为打好“污染防治攻坚战”奠定了基础。本发明方法具有较好降解二甲二硫醚的能力,能在二甲二硫醚浓度为90mg/L的条件下,降解7小时,降解率达100%。本发明方法同时还可将贮存在污染物中的化学能回收为电能,提供了一定的经济效益。

    一种多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113463124B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110723362.3

    申请日:2021-06-29

    摘要: 本发明公开了一种多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极及其制备方法与应用,将多壁碳纳米管与苯胺共沉积在石墨片基底上,获得多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极。本发明制备过程中无需添加传统的粘合剂,进一步提高了电极片的电性能。制备方法所需设备简单、操作方便、条件易于控制、环境友好、能耗低。本发明多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极能够实现材料中各成分优异性能的协同效应,能够更好的吸附挥发性有机物,降低气液传质阻力,还能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。可实现工业废气中VOCs的高效净化,且不产生任何二次污染,容易推广,净化成本低。

    一种用于处理烟气中二氧化碳的多级分相工艺方法

    公开(公告)号:CN113350973B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110772187.7

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明提供了一种用于处理烟气中二氧化碳的多级分相工艺方法,所述方法为:采用相变吸收剂吸收CO2后形成液‑液分相,分离一部分CO2富集相之后,将剩余的吸收液输送至下一级吸收塔捕集CO2,以此为一级吸收‑分相过程,反复进行多次,每一级分离出来的CO2富集相合并后送往解吸塔再生;通过多级分相工艺,CO2富集相及吸收液总粘度将大幅下降,同时在某些特定负载下,CO2吸收速率也将得到提升,该多级分相工艺可使得CO2吸收剂的粘度降低10~50%,且CO2吸收速率可提高8~67%,将有效推动相变吸收剂工业应用的进展。

    一种填料塔式微生物电解池系统及其降解有机污染物的应用

    公开(公告)号:CN113546509A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110725502.0

    申请日:2021-06-29

    摘要: 本发明公开了一种填料塔式微生物电解池系统及其降解有机污染物的应用,本发明在填料塔式微生物电解池系统中将阳极石墨棒、阴极碳布由多孔有机玻璃套筒进行分隔,阴极碳布紧贴套筒外围环绕布置,阳极石墨棒穿插在导电填料,除了提供较大微生物粘附面积、提高气液传质效率之外,还将微生物电解池与填料塔集于一体,降低反应器构造成本。填料塔式微生物电解池大大提高了甲苯等VOCs的去除效率,是普通填料塔的1.21‑1.44倍。本发明不使用价格昂贵、寿命短、安装难度大的质子或阳离子交换膜,降低了装置的成本和难度,能够更好的吸附挥发性有机物,降低气液传质阻力,还能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。

    一种固定化碳酸酐酶及其制备与在捕集烟气中二氧化碳的应用

    公开(公告)号:CN109517816B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811385375.9

    申请日:2018-11-20

    摘要: 本发明公开了一种固定化碳酸酐酶及其制备与在捕集烟气中CO2的应用,所述固定化碳酸酐酶按如下方法制备:将六水合硝酸锌水溶液滴加至2‑甲基咪唑水溶液中,在30‑40℃下搅拌5‑6min,再加入碳酸酐酶溶液,继续搅拌20‑25min,反应结束后,离心,沉淀用去离子水洗涤,得到固定化碳酸酐酶;本发明利用固定化碳酸酐酶颗粒强化有机胺溶液吸收‑解吸燃煤电厂烟气中CO2,在同等条件下提高了CO2吸收速率和吸收容量,吸收速率可达到传统MEA工艺的80‑90%,吸收容量提高了40‑60%,显著地提升了经济效益和社会效益。

    一种高稳定固定化碳酸酐酶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110218721A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910409934.3

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: C12N11/14 B01D53/14

    摘要: 本发明公开了一种高稳定固定化碳酸酐酶的及其制备方法与应用。所述高稳定固定化碳酸酐酶的制备方法为:将2-甲基咪唑溶液和六水合硝酸锌溶液混合,在25-35℃下,搅拌0-5min后加入碳酸酐酶溶液继续搅拌,反应完全后,得到反应液经后处理得到固定化碳酸酐酶CA/ZIF-8。所述的固定化碳酸酐酶CA/ZIF-8应用于制备CO2吸收剂。本发明采用“一锅法”在常温条件下制备,操作简便、反应时间短,易于推广,同时其温和的反应条件不会显著影响碳酸酐酶的结构,从而使其活性保留率较高。所得的固定化碳酸酐酶具有良好的稳定性及重复利用性,高温下保存3天后仍保留初始活性的99%,重复使用4次后仍保留有初始活性的84%,可以降低更换固定化酶的成本。