专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种电极单元及其制备方法和应用-CN202310357868.6在审
  • 章明歅;章俊杰 - 银海洁环保科技(北京)有限公司
  • 2023-04-06 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 本发明属于电化学领域,尤其涉及一种电极单元及其制备方法和应用。本发明提供的电极单元包括:支撑件和固定于所述支撑件上的多条相互间不直接接触的电极丝;所述电极丝的直径为0.02~2.0mm。本发明提供的电极单元主要由直径为0.02~2.0mm的电极丝构成,该电极丝属于准一维结构,附着面小,沉积物不易在电极表面稳定附着,易于清洁。实验结果表明:装配有本发明电极单元的电化学装置在使用过程中,附着在电极上的大部分沉积物在形成一段时间后会自动脱落,未脱落的沉积物在经过简单冲洗、振动后也可以轻松去除。
  • 一种电极单元及其制备方法应用
  • [发明专利]一种取向自支撑碳纳米纤维复合膜电极的制备方法-CN202310060849.7在审
  • 于淑艳;李从举 - 北京科技大学
  • 2023-01-16 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 一种取向自支撑碳纳米纤维复合膜电极的制备方法,属于废水处理电极材料领域。本发明利用水热法、溶胶凝胶法以及化学镀法结合制备ACFs复合膜电极,通过高速静电纺丝得到聚丙烯腈取向自支撑纳米纤维膜,随后经过预氧化和碳化后得到ACFs膜,再对其进行硝酸前处理,然后在ACFs膜上掺杂金属催化剂,合成后得到复合膜电极。ACFs膜存在有序排列的取向自支撑结构,具有强机械性能和导电性能良好的柔韧性,在外加电压的作用下产生强氧化性羟基自由基(·OH);ACFs膜作为膜电极时具有高吸附量,对污染物起到氧化降解与吸附的双重作用。本发明的ACFs复合膜电极制备成本低、化学稳定性强、使用寿命长、运行操作方便、能耗低,适用于对多种顽固性难降解废水的处理。
  • 一种取向支撑纳米纤维复合电极制备方法
  • [发明专利]由MOF-74前驱体衍生的铜铁双金属/石墨毡复合电极的制备方法及应用-CN202310125407.6在审
  • 孙治荣;曾秀秀 - 北京工业大学
  • 2023-02-16 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 由MOF‑74前驱体衍生的铜铁双金属/石墨毡复合电极的制备方法及应用,涉及电化学催化氧化水处理技术领域。本发明以石墨毡为基体,先通过一步溶剂热法将铜铁‑MOF‑74前驱体均匀分布于石墨毡表面,然后采用高温煅烧法将在其表面生长的铜铁‑MOF‑74前驱体煅烧,得到铜铁双金属活性物质修饰的复合电极。与未经铜铁双金属修饰的石墨毡相比,铜铁双金属活性物质修饰后的石墨毡作为阴极材料时,电活化与过渡金属活化两者协同,提高过硫酸盐活化效率,在酸性、中性、弱碱性条件下均可显著提升对农药废水的降解能力,而且该方法制作简易,方便可控,反应体系稳定,无需催化剂的回收,无后续污染问题,故具有良好的应用前景。
  • mof74前驱衍生双金属石墨复合电极制备方法应用
  • [发明专利]真空电化学除氧器-CN202211678508.8在审
  • 孙宏庆 - 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
  • 2022-12-26 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 本发明涉及给水除氧技术领域,且公开了真空电化学除氧器,包括除氧罐,所述除氧罐侧面顶部固定安装有进水管,所述除氧罐内部的下部设置有蒸汽导流部件,所述除氧罐的内部沿着其轴线方向设置有混合部件。涡状盘管内的水蒸气在穿过出气孔排向除氧罐的内部,均均匀分布在水体中,对水进行加热,再通过外部驱动源带动转轴转动,再带动螺旋叶片转动,使除氧罐上层的水沿着两个螺旋叶片之间向下流动,下层的水沿着两个螺旋叶片外侧向上流动,通过向下流动的水流,增大水蒸气上升的阻力,延长水蒸气与水的接触时间,使水加热均匀,从而通过热传导和热对流,保障对水的加热效果,达到氧气排出效果好的目的。
  • 真空电化学
  • [发明专利]一种用于废水处理的电催化氧化装置-CN202111596585.4在审
  • 李方越;谢军英;陈晨 - 江苏坤奕环境技术股份有限公司
  • 2021-12-24 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 本发明提供了一种用于废水处理的电催化氧化装置。该装置包括电催化氧化组件;酸洗罐,与电催化氧化组件相连,用于盛装清洗电催化氧化组件的酸洗液;碱洗罐,与电催化氧化组件相连,用于盛装清洗电催化氧化组件的碱洗液;反应罐,包括罐体和微孔曝气盘,罐体的进水口和出水口均与电催化氧化组件相连,用于通过罐体内的微孔曝气盘对电催化氧化组件排出的出水进行曝气;尾气处理塔,与电催化氧化组件相连,用于处理电催化氧化组件排出的尾气;其中,电催化氧化组件包括反应器,反应器的阳极为钛基钌铱锡复合涂层阳极,阴极为钛基钯涂层阴极。本发明提供的电催化氧化装置废水处理效果好,且不易结垢、电耗低、安全性能高。
  • 一种用于废水处理电催化氧化装置
  • [发明专利]一种电渗透复合掺杂锰氧化物涂层电极及其制备方法-CN202210370796.4有效
  • 杨凡;陈朝轶;李军旗;兰苑培;王林珠 - 贵州大学
  • 2022-04-11 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 本发明公开了一种电渗透复合掺杂锰氧化物涂层电极及其制备方法,所述电极由Pb合金基底、中间层、锰氧化物涂层构成。本发明从源头杜绝了Ti基电极成本高、易钝化失活、寿命短的缺陷,高硬度中间层与Pb基底的相界面呈交错咬合式高强低阻结合,强化了电极的机械性能和耐腐蚀性。电渗透掺杂主要利用Pb2+及合金元素在电场和浓度场的驱动下,在MnO2的隧道孔洞中原位嵌入并固化后形成复合金属氧化物膜层。与传统共沉积法相比,可实现掺杂位置、分散度、相对含量的微观调控。所述复合电极利用MnO2、PbO2及活性元素的协同催化作用,将生物难降解有机污染物转化为无机盐、H2O和CO2,不产生二次污染。
  • 一种渗透复合掺杂氧化物涂层电极及其制备方法
  • [发明专利]一种化工产品生产用废水循环处理装置-CN202210472123.X有效
  • 朱朝旺;杨晓彬 - 山东省晨宏化工科技有限公司
  • 2022-04-29 - 2023-06-27 - C02F1/461
  • 本发明公开了一种化工产品生产用废水循环处理装置,包括收集箱,所述收集箱的侧壁固定连接有延伸板,所述延伸板的上端面固定连接有连接管,所述连接管连通收集箱,所述延伸板的上端面固定连接有两个对称设置的外挡板,所述连接管设置在外挡板内,所述连接管内设有多个等间距设置的滤板,所述连接与外挡板之间设有连通腔。本发明利用收集箱与连接管之间的高度差,实现处于收集箱内的废水依靠其自身的势能,在与连接管的连接处自动排出,同时带动驱动板以及驱动轴在连接管内的转动,将水流的重力势能转化为机械能的同时降低水流的流通速度,防止出现投放的反应物无法与废水中的反应物质充分接触的现象。
  • 一种化工产品生产废水循环处理装置
  • [发明专利]一种含铜络合物废水燃料电池处理方法-CN202310124983.9在审
  • 毛舜;秦贺贺;柳祥雲 - 同济大学
  • 2023-02-16 - 2023-06-23 - C02F1/461
  • 本发明涉及一种含铜络合物废水燃料电池处理方法,包括:以MoS2/GF电极为正极,Zn板为负极,采用双极性离子交换膜分隔正负极室,将含铜络合物废水加入至正极室,通过原电池反应,回收金属铜并得到处理后废水。与现有技术相比,本发明通过MoS2对含铜络合物破络的强催化作用,利用原电池的方法实现了金属铜的回收与同步发电,并具有去除/回收效率高、催化剂可重复利用等优点,同时还能输出电能,进一步降低了电化学法处理含铜废水的能耗,具有良好的实用性。
  • 一种络合物废水燃料电池处理方法
  • [发明专利]Ce-MOF衍生物材料、包含该材料的电极及其制备方法和应用-CN202310191158.0在审
  • 毛信表;俞霜婷;陈赵扬;欧明玉 - 浙江工业大学
  • 2023-03-02 - 2023-06-23 - C02F1/461
  • 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。
  • cemof衍生物材料包含电极及其制备方法应用

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