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研究了利用新型多元微电解联合催化氧化技术处理高浓度制药废水。在制药废水pH=3.5时,随着微电解处理停留时间的延长,其COD去除率不断上升,最高可达60%。催化氧化过程中使用双氧水为氧化剂,最佳添加量和反应pH分别为0.2%、3.0。为保证微电解稳定高效,进行了两级微电解+催化氧化处理制药废水的中试研究。结果表明,两级微电解耦合催化氧化处理制药废水中试COD去除效果稳定,微电解停留3 h时,最高去除率可达68.5%。
王坤 +4 more
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本发明提供了一种一体化无界面的固态电解质锂离子电池,其固态电解质锂离子电池中的电极粘结剂与固态电解质材料含有同种材料组分,尤其优选含有同种含氟磺酰亚胺基团聚合物材料组分。该一体化锂离子电池中电解质与电极材料间有很好的相容性,优选含有含氟磺酰亚胺基团时具有较低的锂离子离解能,从而提高了锂离子在充放电过程中的传导率、降低了电池内阻。另外,本发明还提出了两种生产工艺简单、电极活性材料层均匀度高的一体化电池制备方法,在固态电解质锂离子电池领域,尤其是高倍率 ...
薛立新 +5 more
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Ti/TiO2-SnO2-RuO2电极电催化降解HMX炸药废水的研究
采用刷涂法制备了Ti/TiO2-SnO2-RuO2电极,并用SEM、XRD对电极形貌及结构进行表征。利用该电极作阳极,石墨板为阴极,对含奥克托今(HMX)的废水进行电催化氧化降解处理,探讨了Na2SO4电解质浓度、反应温度、溶液pH、电解电压等因素对HMX去除率和COD去除率的影响。结果表明,在Na2SO4质量浓度为7.5 g/L、反应温度为35℃、溶液pH为3、外加电解电压为3 V的条件下处理50 mL含HMX的废水,HMX的去除率达到91.76%,COD去除率达到99.86%。
赵晓梅, 何平, 潘静, 戴可
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本发明提供了一种平板型电极支撑的陶瓷电解质电池堆,其电池结构单元具有中空上下分布的电极支撑型结构,在非支撑电极层表面设置金属连接件,金属连接件设置气体通路,并且金属连接件的周围与非支撑电极层密封接触、内部与非支撑电极层形成中空腔体,气体自气体通路入口进入后流通至中空腔体,自气体通路出口排出;支撑电极层侧面设置也金属连接件,该金属连接件设置气体通路连通中空通道的进出口端。该电池结构简单、紧凑、密封,实现了气体在该电池结构单元中的动态平衡,并且能够提高燃料气体与氧化剂气体的利用率 ...
喻荣, 刘武, 王成田, 官万兵
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构建了氟掺杂氧化锡(FTO)阳极和硫化镍负载活性碳毡(NiS@ACF)阴极的阴阳极协同电Fenton体系,通过阳极电解水产生H2O2和阴极绿色活化H2O2产生·OH降解持久性有机物四环素(TC)。结果表明,以FTO为阳极、Pt电极为阴极,1.0 mol/L Na2CO3为电解质,施加6.2 V电压电解10 min可产生68.9 mg/L的H2O2。以FTO为阳极、NiS@ACF为阴极,6.2 V电压下处理20 mg/L的TC溶液60 min,TC的降解率可达99%。自由基猝灭实验和EPR测试证实 ...
卫俊杰 +5 more
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采用溶胶-凝胶法制备石墨负载TiO2薄膜电极,以125W高压汞灯为光源,以负载TiO2薄膜的石墨片为工作电极,铂电极为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,建立三电极的光电催化体系,以甲基橙为降解对象,考察了初始浓度、涂敷层数、外加电压、通入空气对甲基橙降解速率的影响。研究表明,石墨是光催化剂良好的载体,外加电压可以促进光催化降解的效率,外加电压2V、涂敷3层、通入空气时对目标物质的降解效果最好。
孔祥晋 +3 more
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抗生素的过度使用对环境造成了持久性的污染,光电催化是降解抗生素的环保、高效技术,其中光电极的设计尤为重要。为提高抗生素降解速率,采用电化学还原和光还原法制备了Ag-Ti3+-TiO2纳米锥复合光电极,并用于模拟可见光照射下光电催化降解四环素的过程,考察其光电催化性能。结果表明,由于Ti3+自掺杂和Ag纳米颗粒的局域表面等离子体共振效应,复合电极有效地抑制了光生电子-空穴对的复合,并表现出更低的电荷转移电阻,提高了光电催化性能。复合光电极在可见光照射下,90 min后可降解87.9%的四环素 ...
张会霞 +6 more
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2011年3月楚穗直流输电线路瓷绝缘子的铁帽出现了电解腐蚀现象,腐蚀部位主要集中在负极性侧V型串瓷绝缘子的下檐。对取自楚穗直流的瓷绝缘子进行钢脚解剖检查,发现正极性侧"V"形串绝缘子钢脚的保护锌套也存在不同程度的电解腐蚀现象。针对±800 kV楚穗直流运行瓷绝缘子金具腐蚀的基本状况,从电解角度分析了直流瓷绝缘子金具出现腐蚀的原因,提出了金具电解腐蚀的模拟试验方法,对绝缘子金具电解腐蚀的危害进行了试验研究,并提出了金具电解腐蚀的抑制措施。研究结果表明:电解腐蚀是导致绝缘子金具出现腐蚀的主要原因 ...
李锐海 +4 more
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碱性聚合物电解质膜燃料电池(APEMFC)有望摆脱铂基催化剂的限制,其主要挑战是 缺少高离子电导率和化学稳定性的碱性聚合物电解质膜(APEM)。本论文围绕提高APEM 的电导率和稳定性,研究了低温和高温环境下APEM 及离子聚合物,结果如下: ⒈ 以四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物膜为基膜,通过辐射接枝法制备了一种季 铵盐型APEM。APEM 在常温高浓度碱液和60℃去离子水中化学稳定性良好,在60℃时 电导率达到0.05S•cm-1。以APEM 为电解质膜的APEMFC 单体电池在60 ...
柳鹤
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