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污水处理电催化阳极材料、及其制备方法

中国污水处理工程网 时间:2018-1-19 14:30:17

污水处理专利技术

  申请日2016.10.09

  公开(公告)日2017.03.29

  IPC分类号C02F1/461

  摘要

  本发明提供一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,采用含有熟化椰壳、苇蔴和荞麦皮等天然有机物,粉碎后细度不低于100目,在氮气环境中高温碳化成生物质炭,再加以金生粉以及钛镉干粉;将锐钛型钠米二氧化钛与硫化镉透明胶混合制备成干粉;再以既定质量比将上述金生粉、生物质炭和掺杂硫化镉后的纳米二氧化钛进行混合,按三者比1/3添加导电胶均混后压模,并既定温度条件下烧制2.5‑3h,冷却后,脱模既得处理氨氮废水的电催化阳极材料。

  权利要求书

  1.一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,其特征在于,采用含有,称取50~80g熟化椰壳、55~65g苇蔴和15~30g荞麦皮,粉碎后细度不低于100目,在氮气环境中高温碳化生物质炭,金生粉以及钛镉干粉。

  2.根据权利要求1所述的一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,其特征在于,将锐钛型钠米二氧化钛与硫化镉透明胶混合制备成干粉;再以质量比为6:1.5:1.2将上述金生粉、生物质炭和掺杂硫化镉后的纳米二氧化钛进行混合,按三者比1/3添加导电胶均混后压模,并750-850℃条件下烧制2.5-3h,冷却后,脱模既得处理氨氮废水的电催化阳极材料。

  说明书

  一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法

  技术领域

  本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法。

  背景技术

  在污染控制的电化学研究中,电极材料的研究与开发是一个热门问题,而与电催化特性密切相关的阳极材料更是人们关注的焦点,随着电催化理论与实践的迅速发展,人们越来越重视新型、高效、催化阳极材料的研究与开发。据介绍,全国90%的城市地下水已受到污染,在污染过盛的我国水资源环境中,作为人类生产生活的关键资源,也是生存的根本保证。尽管如此,作为人均水资源十分短缺的最贫乏的国家之一,我国的水资源污染还是呈现逐年加重的趋势。化肥、石化业,造纸等的迅速膨胀,致使水体中高质量浓度的重金属、污染物日趋增多,对水体生物以及饮水生物造成毒害,在先生产后生活的口号中,遭到重度污染的水源,严重危害人体健康,甚至超过世界健康组织(不得超过1.5mg/L。)规定饮用水中的重金属含量浓度的很多倍。特别是氨氮废水对环境的影响已经引起环保领域和社会各界的关注,多年以来,污水处理的方法不外乎有生物、物理、化学处理等几类方法,以及活性污泥法和人工湿地法等,但不是成本高就是容易产生二次污染。与传统技法比较,人们越来越重视新型、高效、催化阳极材料的研究与开发,尤其是采用细度不低于300目硫化镉(CDS)作为重要的半导体材料应用于此,基此,本发明拟提供一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,新型催化活性材料的研发,成本低,清洁环保,对于保护人居环境、促进经济社会的可持续发展等具有重要的意义。

  发明内容

  基于上述现状,本发明的目的在于提供一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,可有效的改善和恢复被污染水体的生化功能。为实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,采用含有,熟化椰壳、苇蔴和荞麦皮等天然有机物,粉碎后细度不低于100目,在氮气环境中高温碳化成生物质炭,再加以金生粉以及钛镉干粉;将锐钛型钠米二氧化钛与硫化镉透明胶混合制备成干粉;再以既定质量比将上述金生粉、生物质炭和掺杂硫化镉后的纳米二氧化钛进行混合,按三者比1/3添加导电胶均混后压模,并既定温度条件下烧制2.5-3h,冷却后,脱模既得处理氨氮废水的电催化阳极材料。

  本发明主要解决的技术问题:针对目前常用的电催化氧化法在处理污水水时,虽操作处理简单,但需大量的碱等辅料,势必成本高,且传统的电沉积法功能单一,电极寿命短,因此,本发明提供一种以熟化椰壳、苇蔴和荞麦皮天然原料制得生物质炭,再将硫化镉和二氧化钛溶胶滴定反应后制得掺杂硫化镉后的纳米二氧化钛,机压成型,在既定温度条件下煅烧后、冷却脱模,既得处理氨氮废水的电催化阳极材料。操作简便,成本低廉,原料经炭化增加电性功能,产生很好的除氨氮效果。

  针对上述需求现状的改进、发展、研究,本发明的有益之处在于,为了增加现有技术的产生的功用,提供一种可操作性强的、提供设计简约,多效共享,方便安全使用的一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,适用范围广、成本较低,操作简单,可以满足多元化日益增长的生产建设以及生活需要,为科学、生态、环保,可持续发展的多效能方案。

  上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,详细说明如下。

  具体实施方式:

  为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合较佳实施例,对依据本发明提出的一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,其具体实施方式、特征等,详细说明如后。

  实施例1

  一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,其特征在于,采用含有,50~80g熟化椰壳、55~65g苇蔴和15~30g荞麦皮,粉碎后细度不低于100目,在氮气环境中高温碳化生物质炭,金生粉以及钛镉干粉;

  实施例2

  上述的一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,将锐钛型钠米二氧化钛与硫化镉透明胶混合制备成干粉;再按质量比为:1.5:1.2的比例,将上述金生粉、生物质炭和掺杂硫化镉后的纳米二氧化钛进行混合,按三者比1/3添加导电胶均混后压模,并750-850℃条件下烧制2.5-3h,冷却后,脱模既得处理氨氮废水的电催化阳极材料。

  本发明提出的一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,其有益效果在于,以熟化椰壳、苇蔴和荞麦皮天然原料制得生物质炭,再将硫化镉和二氧化钛溶胶滴定反应后制得掺杂硫化镉后的纳米二氧化钛,机压成型,在既定温度条件下煅烧后、冷却脱模,既得处理氨氮废水的电催化阳极材料。操作简便,成本低廉,原料经炭化增加电性功能,产生很好的除氨氮效果。

  与传统技法比较,人们越来越重视新型、高效、催化阳极材料的研究与开发,尤其是采用细度不低于300目硫化镉(CDS)作为重要的半导体材料应用于此,基此,本发明拟提供一种污水处理电催化阳极材料、及其制备方法,新型催化活性材料的研发,成本低,清洁环保,对于保护人居环境、促进经济社会的可持续发展等具有重要的意义。

  以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。