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84 件在售专利
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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本发明涉及电化学脱盐技术领域,针对PB导电性差、易团聚的问题,公开了一种基于静电纺丝制备电化学脱盐电极的方法,包括CNT/PAN纳米纤维膜的制备、PANI/CNT/PAN纳米纤维膜的制备、PB/PANI/CNT中空纳米纤维膜的制备和EDI电极的制备。本发明用静电纺丝法制PAN纤维并在表面包裹一层导电聚苯胺,使负电性的PB晶体在其表面合成,制得PB/PANI/CNT/PAN纳米纤维,溶去PAN形成PB/PANI/CNT中空纤维。该方法将PB与PANI/CNT结合,使材料具有较高的导电性和快速离子传输结构,解决了PB材料导电性差、易团聚的问题,提高了PB材料的脱盐量、倍率性能和循环稳定性。
📄 2018114066500 📂 C02F1_461 👤 浙江工业大学 📅 2018-11-23
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本发明公开了一种Zn2+离子和四溴双酚A共存的复合废水的原位双效降解的方法,所述方法依次包括以下步骤:步骤一:使Zn2+离子和四溴双酚A共存的复合废水中除了Zn2+离子和四溴双酚A外,还含有十六烷基三甲基溴化铵和支持电解质;步骤二:将步骤一中的Zn2+离子和四溴双酚A共存的复合废水作为电解液加入单室型电解槽中,将阴极材料和阳极材料放入电解槽,连接稳压直流电源进行电解,在阴极同步进行Zn2+离子的电沉积回收和四溴双酚A的电还原脱溴降解,实现原位双效降解。本发明在同一电解槽内同步实现了金属离子的电沉积和溴系阻燃剂的脱溴降解,对金属离子和溴系阻燃剂的降解效率高。
📄 2022116416558 📂 C02F1_461 👤 浙江工业大学 📅 2022-12-20
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本发明公开了一种利用Fe@C纳米材料去除水中卤代乙酸的方法。方法包括以下步骤:S1、获取金属Fe有机骨架材料;S2、将所述的金属Fe有机骨架材料于管式炉800℃高温碳化得到Fe@C纳米材料;S3、将Fe@C纳米材料投加到电解池装置的待处理水中进行卤代乙酸的电解脱卤。所述电解池装置采用以钢电极作为阴极,石墨电极作为阳极或者以Fe@C/磁性电极作为阴极,以石墨电极作为阳极。所述Fe@C纳米材料和Fe@C/修饰磁性电极均可用于电化学水处理卤代有机物酸脱氯,具有靶向脱卤、脱卤效率高、成本低、制备方法简单和安全稳定特点,其中Fe@C/修饰磁性电极摈弃了纳米材料修饰电极方法中的黏附剂。
📄 2024119034770 📂 C02F1_461 👤 浙江工业大学 📅 2024-12-23
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本发明公开了微电解耦合逆压电材料及其制备方法和应用,属于废水处理领域,其原材料包含铁源、活化活性炭以及压电材料三材料,各成分的质量比为8~10:8~10:1~2;其制备步骤如下:将活化活性炭与铁源、压电材料充分混合后,加入合适还原剂;对材料进行还原、洗涤、干燥等后处理,制得微电解耦合逆压电材料。本材料制备方法简单,其与传统材料的区别于压电材料加入,可利用其微电解反应产生的微电场,产生逆压电效应,增大废水与材料的接触面积,克服传统微电解材料易板结缺陷,提高降解废水效率。
📄 2020108574052 📂 C02F1_461 👤 西南大学 📅 2020-08-24
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一种螺旋二氧化钛光电极及其制备方法和应用

202210012335X · 浙江工业大学
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一种水体中卤乙酸或卤甲烷电催化氢化脱卤的方法

2024119497202 · 浙江工业大学
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发明 已授权
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一种高压电解超高浓度氢水机

2025101320433 · 浙江工业大学
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一种电催化处理污染物BDE-47的方法

202511072566X · 浙江工业大学
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一种基于静电纺丝制备电化学脱盐电极的方法

2018114066500 · 浙江工业大学
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一种利用Fe@C纳米材料去除水中卤代乙酸的方法

2024119034770 · 浙江工业大学
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发明 已授权

微电解耦合逆压电材料及其制备方法和应用

2020108574052 · 西南大学
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