一种预测无定形材料与有机分子反应特性的方法及应用

    公开(公告)号:CN119626413A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411903295.3

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种预测无定形材料与有机分子反应特性的方法,属于材料建模技术领域。本发明提出了一种预测电絮凝过程中产生的絮体与过氧乙酸相互作用强弱及结合后结构演化的方法,该方法基于第一性原理计算分子动力学,模拟了絮体与有机分子之间的相互作用,通过维也纳从头模拟软件包(Vienna Ab initio Simulation Package,VASP)模拟絮体与有机分子结构模型。通过第一性原理的精确热力学计算模拟得到反应过程中的吸附能、过渡态等,为实际工程应用中探究电絮凝絮体或其它无定形材料与有机物间的反应机制、工艺治理性能提供理论基础和指导性依据。

    一种掺硼金刚石复合电极及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111285443A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811506416.5

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种掺硼金刚石复合电极及其制备方法、应用。本发明的掺硼金刚石复合电极包括掺硼金刚石和Al3BC3,所述掺硼金刚石和Al3BC3的质量比为8.5~9.5:0.5~1.5。本发明将掺硼金刚石原料、铝原料、硼原料和碳原料混合均匀后,在高温高压下复合形成掺硼金刚石/Al3BC3复合电极。本发明的掺硼金刚石复合电极具有较好的电化学性能。相比与现有技术,本发明的制备过程操作简单,节省了制备时间,成本较低。本发明的掺硼金刚石复合电极用于处理废水时具有较高的降解速率。

    一种掺硼金刚石复合电极及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111285443B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201811506416.5

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种掺硼金刚石复合电极及其制备方法、应用。本发明的掺硼金刚石复合电极包括掺硼金刚石和Al3BC3,所述掺硼金刚石和Al3BC3的质量比为8.5~9.5:0.5~1.5。本发明将掺硼金刚石原料、铝原料、硼原料和碳原料混合均匀后,在高温高压下复合形成掺硼金刚石/Al3BC3复合电极。本发明的掺硼金刚石复合电极具有较好的电化学性能。相比与现有技术,本发明的制备过程操作简单,节省了制备时间,成本较低。本发明的掺硼金刚石复合电极用于处理废水时具有较高的降解速率。

    景观水体污染治理装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110526344B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN201910906811.0

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种景观水体污染治理装置。景观水体污染治理装置包括外壳、固定在外壳上的漂浮板和设置在外壳内的太阳能电池板,外壳具有没入水内的处理腔和与处理腔通过隔板隔开的密封腔,处理腔处于密封腔下侧,且处理腔的腔壁上具有供水进出的过水孔;处理腔中设有用于对水中有机物进行电解氧化的电化学氧化电极;漂浮板上设有用于驱动外壳和漂浮板一同在水中移动的动力装置,还设有用于检测水上障碍物的测距传感器;密封腔中设有与太阳能电池板电连接的电池和控制装置,控制装置通过接收红外线测距传感器检测的信号,控制动力装置的转向以避让水中障碍物。上述技术方案能够高效节能的实现对景观水体的净化。

    一种反应性电化学膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN118851348A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410924426.X

    申请日:2024-07-11

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及电化学氧化技术领域,公开了一种反应性电化学膜电极的制备方法,将Ti4O7和成孔剂混合后进行干燥、压制成型,得到生坯;生坯进行烧结后得到烧结体;将烧结体在水中进行煮沸,去除成孔剂后干燥,得到多孔Ti4O7电极;多孔Ti4O7电极浸入含有Ce(NO3)3·6H2O的溶液中后蒸发溶液,得到处理后的电极;处理后的电极进行煅烧,得到CeO2‑Ti4O7电极;将CeO2‑Ti4O7电极浸入H2PtCl6·6H2O的水溶液得到浸泡后电极,进行热处理,得到Pt/CeO2‑Ti4O7电极,该电极电荷传质效率高,在进行电化学氧化的过程中能耗降低。

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