一种油田集输系统的诱导成垢装置及方法,包括金属罐体,金属罐体上设置有进水口和出水口,金属罐体内设置有电极,电极包括阳极板和阴极板,阳极板和阴极板呈筒状,阳极板和阴极板之间填充网状材料。本发明采用电化学集中诱导成垢技术,改变了油田水的组成,使油田水中的成垢离子集中结垢,从而降低了油田水中的成垢离子含量,进而保护了油田集输管线及设备,从根本上解决了油田集输系统结垢问题。
📄 2020105813051
📂 C02F1_46
👤 西安石油大学
📅 2020-06-23
本发明公开了一种螺旋二氧化钛光电极及其制备方法和应用,本发明螺旋二氧化钛光电极的制备方法包括以下步骤:取金属钛片进行化学抛光后,置于含有氟化铵、甘油和蒸馏水的电解液中,采用电化学脉冲阳极氧化法在金属钛片基底上原位生长螺旋二氧化钛,所得反应后的样品经蒸馏水清洗、氮气吹干后,再高温煅烧,即形成所述的螺旋二氧化钛光电极。本发明的螺旋二氧化钛光电极可以拓展TiO2光响应范围,促进光生电子‑空穴分离,进而实现对水体中双酚A的有效去除,且螺旋二氧化钛光电极在模拟太阳光下应用于光电催化降解废水中双酚A的效果优于常规的二氧化钛纳米管。
📄 202210012335X
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2022-01-06
本发明公开了一种水体中卤乙酸或卤甲烷电催化氢化脱卤的方法,以表面修饰钌或铂的导电材料为催化阴极,以水为氢源,将水体中卤乙酸或卤甲烷电化学氢化脱卤成乙酸或甲烷。本发明催化阴极中贵金属的价格更加便宜,钌的单位价格远远低于钯和铑;相比于钯修饰催化阴极脱氯选择性更高,水体中三氯乙酸氢化脱氯成乙酸的选择性提高11.7%。
📄 2024119497202
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-27
本发明公开了一种CuxO@mC材料在氯代消毒副产物电化学脱氯中的应用,包括以下步骤:S1、获取金属Cu有机骨架材料并碳化制备CuxO@mC材料;S2、将CuxO@mC材料投加到含有卤代乙酸的水溶液中,通过电解池装置进行电解脱卤。所述电解池装置采用以CuxO@mC/金属电极作为阴极,以石墨电极作为阳极。所述CuxO@mC/金属电极可用于氯代消毒副产物电化学脱氯。本发明所述目标物脱氯的方法具有靶向性高、脱氯效率高、成本低、构造简单、安全稳定优点,使用过程中金属铜离子溶出率极低,不会造成二次污染,实现水中氯代消毒副产物的安全控制。
📄 202411869516X
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-18
本发明公开了一种高压电解超高浓度氢水机,属于水处理设备技术领域,该高压电解超高浓度氢水机,包括机架,还包括利用电解液制备氢气的电解箱,所述电解箱包括空心的主体,与电解液直接接触产生氢气的阴极片,产生氧气的阳极片,以及位于阴极片和阳极片之间的固体氧化物电解质,阴极片和阳极片顶部安装有将氧气和氢气分隔的隔板。本发明在电解箱中设置隔板,将阳极片和阴极片分隔在不同空间,进而将制备的氧气和氢气单独引出,避免氧气混入氢气中影响在水中的溶解,保证制备的富氢水中氢气的有效含量,还可以利用单独收集的氧气制备富氧水,对副产品氧气进行直接利用,增加经济效益。
📄 2025101320433
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2025-02-06
本发明属于污染物处理技术领域,具体涉及一种电催化处理污染物BDE‑47的方法。本发明首先将BDE‑47分散在乳液体系中,扩大油水界面面积,提升传质效率。进一步通过聚多巴胺修饰多壁碳纳米管降低油水界面张力,并以其负载钯纳米颗粒,实现油水界面电催化活性氢生成。本发明中,负载钯纳米颗粒的聚多巴胺修饰多壁碳纳米管为乳化‑催化一体型催化剂,能够实现实现催化活性与界面亲和力的协同调控,提高BDE‑47的电催化降解转化效率。
📄 202511072566X
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2025-08-01
本发明涉及电容去离子技术领域,具体涉及一种提取锂离子的方法,所述方法为基于单价选择性阳离子交换膜结合电容去离子过程,本发明技术方案利用单价选择性阳离子交换膜取代MCDI中无选择性阳离子交换膜,利用阳膜选择性透过单价阳离子的特点,实现负极选择性吸附镁锂混合溶液中的单价锂离子,达到从淡卤水中提取锂的目的。
📄 2018103754032
📂 C02F1_469
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-24
本发明涉及电极制备技术领域,针对目前MOF复合材料比表面积低、导电性较差的问题,公开了碳纳米管/MOF衍生多孔碳复合电极材料的制备及应用。本发明的制备方法包括:双金属MOF晶体的制备;碳化产品的制备;碳纳米管/MOF衍生多孔碳复合电极材料的制备。该碳纳米管/MOF衍生多孔碳复合电极材料在电容去离子中表现出良好的性能。相比于一般的MOFs做前驱体,本发明采用双金属MOF可以实现对比表面积的改善,同时金属的掺杂不改变原MOF的晶相,保持模板结构的完整。同时催化生长的CNT可以改善传统MOF衍生多孔碳因缺少石墨化碳而导电性差的特征。两者综合使最后得到的复合电极材料具有高比表面积、高导电性。
📄 2018114276937
📂 C02F1_469
👤 浙江工业大学
📅 2018-11-27
本发明公开一种四电极双电解系统处理难降解有机废水方法,其特征在于包括第一电解系统和第二电解系统,所示的第一电解系统为低压电解系统,阳极为钛基二氧化铅电极、钛基贵金属氧化物涂层电极,阴极为钛、铜、铅合金电极;所述的第二电解系统的阳极和阴极均为金属外衬绝缘材料的复合电极,双电解系统交替或同时电解难降解有机废水,协同降解有机物污染物。本发明的双电解系统交替或同时电解协同降解难降解有机废水,可提高难生化降解废水电化学氧化降解效率,提高难降解废水的可生化特性。
📄 2018100574930
📂 C02F1_467
👤 浙江工业大学
📅 2018-01-22
本发明公开了一种高寿命二氧化铅电极制备及其智能设计方法,属于电化学技术领域。在高寿命二氧化铅阳极处理有机污染物的过程中,阳极稳定性高,使用寿命较长,可以降低电化学技术的运行费用。本发明提供的第一种高寿命二氧化铅电极,包括一层二氧化铅表面活性层,一层锡锑氧化物中间层和一层钛基体,形成三层夹层结构,具有表面活性位点和氧化还原位点。本发明提供的第二种高寿命二氧化铅电极,晶粒呈金字塔型结构,其表面致密,比表面积大,有利于提高表面活性层和基体之间附着力。本发明提出的高寿命二氧化铅电极,其能够可有效阻挡H2SO4的腐蚀,提高电极的稳定性和使用寿命。
📄 2020108247436
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-17
本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及Ce‑MOF衍生物材料、包含该材料的电极及其制备方法和应用,所述Ce‑MOF衍生物材料由Ce‑MOF在450~750℃下煅烧处理后得到,通过将该Ce‑MOF衍生物材料涂布于电极基体材料上,得到一种Ce‑MOF衍生物电极材料,并将其应用于抗生素废水的降解处理。本发明所制备得到Ce‑MOF衍生物材料有效克服传统金属有机骨架材料Ce‑MOF导电性差和类芬顿反应降解效率有限的缺点,制备过程简单,在将其应用于喹诺酮类抗生素的电芬顿降解反应过程中,能使反应体系快速产生强氧化性的SO4−•,从而对LFX的降解效果显著提升,且电极材料易于回收再循环使用,不会对抗生素废水进行二次污染,因此在抗生素废水处理领域有广泛的应用前景。
📄 2023101911580
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2023-03-02
本发明公开了一种镍掺杂二氧化铅臭氧催化阳极的制备方法及其应用,以钛基底作为阳极,以钛片作为阴极进行阳极氧化,以得到的二氧化钛纳米管阵列作为阳极,以钛片作为阴极进行二次阳极氧化,将得到的新的氧化层的二氧化钛纳米管阵列电极放在管式炉内,在空气氛围下煅烧,将过渡层的二氧化钛纳米管阵列电极为阴极,以钛板为阳极,在甲酸溶液中进行电化学还原,将得到的有高导电态二氧化钛纳米管阵列过渡层的电极作为阳极,以钛片作为阴极,在酸性电沉积液中电沉积得到β‑PbO2层,最终制得Ti/TNAs/Ni‑PbO2阳极,该阳极稳定性高,使用寿命长,可以长期工作而不影响其催化活性,在电催化臭氧处理有机废水方面具有一定的应用前景。
📄 2025105253226
📂 C02F1_461
👤 浙江工业大学
📅 2025-04-25