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NG-MFCs协同FCDI处理含盐废水应用研究
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作者 梁颖 张卫珂 +2 位作者 杨宏艳 焦琛 王佳玮 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期83-86,共4页
以氮掺杂石墨烯(NG)催化微生物燃料电池(MFCs)的阴极,同时多级串并联方式连接MFCs与流动电极电容去离子(FCDI)装置,用以处理含盐废水。结果表明,NG-MFCs的产电脱氮性能明显提升,其最大输出电压为523 m V,NH_4^+-N的去除率达到92.7%;并... 以氮掺杂石墨烯(NG)催化微生物燃料电池(MFCs)的阴极,同时多级串并联方式连接MFCs与流动电极电容去离子(FCDI)装置,用以处理含盐废水。结果表明,NG-MFCs的产电脱氮性能明显提升,其最大输出电压为523 m V,NH_4^+-N的去除率达到92.7%;并联方式下的MFCs产电输出更加稳定,处理Na Cl质量浓度2 g/L的盐溶液,MFCs-FCDI装置的除盐率达到30%。因此,NG-MFCs以其输出能量FCDI进行除盐,可达到能源利用与污水处理的双重效果。 展开更多
关键词 微生物燃料电池(MFCs) 氮掺杂石墨烯(NG) 阴极 流动电极电容去离子(fcdi) 除盐
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流动电极电容去离子去除铜离子的性能与系统污染研究
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作者 杨晨旭 余铭浩 +5 位作者 陈梦 马俊俊 牛建瑞 张静 刘春 陈晓轩 《河北科技大学学报》 北大核心 2025年第6期704-712,共9页
为了解决电化学技术处理铜离子(Cu^(2+))废水过程中系统易受污染而导致稳定性差的问题,本文重点关注了流动电极电容去离子(flow electrode capacitive deionization,FCDI)去除Cu^(2+)过程中系统的污染特性,探究了外加电压、进水Cu^(2+)... 为了解决电化学技术处理铜离子(Cu^(2+))废水过程中系统易受污染而导致稳定性差的问题,本文重点关注了流动电极电容去离子(flow electrode capacitive deionization,FCDI)去除Cu^(2+)过程中系统的污染特性,探究了外加电压、进水Cu^(2+)浓度、流动电极流速及进水水质等关键参数对系统去除Cu^(2+)性能的影响机制。结果表明:在外加电压为0.8 V、进水Cu^(2+)浓度为50 mg/L、流动电极流速为1.2 mL/min的条件下,Cu^(2+)去除率达到56.22%,电荷效率为90%,除铜速率为0.03μmol/(cm^(2)·min)。此外,考察了流动电极在不同循环模式下系统的连续运行稳定性,并分析了离子交换膜与活性炭电极的污染特征。研究表明,流动电极在单循环(single cycle,SC)模式下对Cu^(2+)的去除效果显著,且该模式下膜和电极表面的污染程度最低。本研究为FCDI技术在重金属去除中的应用提供了重要参考。 展开更多
关键词 环境工程学其他学科 含铜废水 fcdi 铜离子去除 电极污染 膜污染
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流动式电容去离子对水中Cr(Ⅵ)的去除性能分析
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作者 陈欢 徐苏 +1 位作者 张唯唯 李华颖 《厦门理工学院学报》 2025年第3期90-96,共7页
为解决流动式电容去离子技术(FCDI)去除六价铬(Cr(Ⅵ))存在吸附位点更新速率慢的问题,在单循环(SC)操作模式下,以活性炭(AC)和炭黑(CB)作为流动电极,评估FCDI对Cr(Ⅵ)的去除性能。与传统的短路闭合循环(SCC)操作模式相比,SC操作模式可... 为解决流动式电容去离子技术(FCDI)去除六价铬(Cr(Ⅵ))存在吸附位点更新速率慢的问题,在单循环(SC)操作模式下,以活性炭(AC)和炭黑(CB)作为流动电极,评估FCDI对Cr(Ⅵ)的去除性能。与传统的短路闭合循环(SCC)操作模式相比,SC操作模式可实现同步充放电,使Cr(Ⅵ)在CB电极表面被更快地吸附和解吸,有效增强活性位点更新速率,提高去除效率和平均脱盐速率(ASRR)。分析初始Cr(Ⅵ)浓度、操作电压、酸碱度(pH)对FCDI除铬性能的影响,发现该操作模式下FCDI可适用于高浓度含铬废水处理,且操作电压与去除效率呈正相关,而pH则对去除效率没有显著性影响。实验结果显示,在初始浓度为初始浓度为100 mg·L^(-1)、电压为1.6 V的操作条件下,30 min后的FCDI对Cr(Ⅵ)的去除效率可达85.34%,ASRR值从9.32提高到15.12μg·cm^(-2)·min^(-1)。10次脱盐循环实验后,Cr(Ⅵ)的去除效率仅下降5%左右,表明SC操作模式下FCDI去除Cr(Ⅵ)具有良好的稳定性。 展开更多
关键词 流动式电容去离子(fcdi) 六价铬(Cr(Ⅵ)) 单循环(SC)操作模式 短路闭合循环(SCC)操作模式 活性炭 炭黑
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流动电极电容去离子技术在水处理领域的研究进展 被引量:1
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作者 刘康乐 彭思伟 +3 位作者 史超 刘洋 林子增 王郑 《煤炭与化工》 CAS 2020年第7期147-151,共5页
流动电极电容去离子(FCDI)技术是近几年基于电容去离子(CDI)技术发展起来的新型脱盐技术。采用液体型流动电极,并外接直流电源,可吸附离子,实现水的净化。简要介绍了FCDI的发展及原理,详细阐述了运行模式、流动电极、电压、初始溶液浓度... 流动电极电容去离子(FCDI)技术是近几年基于电容去离子(CDI)技术发展起来的新型脱盐技术。采用液体型流动电极,并外接直流电源,可吸附离子,实现水的净化。简要介绍了FCDI的发展及原理,详细阐述了运行模式、流动电极、电压、初始溶液浓度、pH值、离子种类、流速因素对FCDI脱盐性能的影响,提出FCDI技术具有低能耗、高效率的优点,解决了CDI技术不能连续脱盐、脱盐容量低等缺点,将来势必会成为海水淡化的一种主流技术。 展开更多
关键词 fcdi 脱盐率 吸附容量 水处理
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电容去离子技术研究 被引量:2
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作者 刘彦吉 邱俐鑫 +3 位作者 王子平 郝明娇 段莉梅 刘景海 《现代盐化工》 2017年第5期4-5,共2页
文章主要介绍了电容去离子技术的工作原理、发展历程,并具体阐述了影响海水脱盐的主要因素,认为现阶段提高脱盐效率的关键在于电极材料的选择。目前的CDI技术还存在着一定的局限性,文章基于CDI技术的局限性,进一步研究了FCDI技术。未来... 文章主要介绍了电容去离子技术的工作原理、发展历程,并具体阐述了影响海水脱盐的主要因素,认为现阶段提高脱盐效率的关键在于电极材料的选择。目前的CDI技术还存在着一定的局限性,文章基于CDI技术的局限性,进一步研究了FCDI技术。未来的CDI技术在绿色能源、便携性净水装置、能量回收方面将会得到广泛应用。 展开更多
关键词 电容去离子 海水脱盐 fcdi技术 电极材料
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流动电极电容去离子去除铵根离子模型及优化
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作者 李翱 王宏洋 +3 位作者 孙宇巍 王旭 汪霞 朱光灿 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期2123-2131,共9页
为了更直观地研究流动电极电容去离子(flow electrode capacitive deionization,FCDI)除氨工艺的机理并进行高效改进,本文构建了FCDI装置去除NH_(4)^(+)的电化学稳态模型,实验结果模拟准确率达到93.8%。利用该模型研究了FCDI除氨工艺在... 为了更直观地研究流动电极电容去离子(flow electrode capacitive deionization,FCDI)除氨工艺的机理并进行高效改进,本文构建了FCDI装置去除NH_(4)^(+)的电化学稳态模型,实验结果模拟准确率达到93.8%。利用该模型研究了FCDI除氨工艺在进水流量、电流密度、电极液中活性炭质量分数等工况条件下的能耗和去除效率变化趋势,计算离子选择性和去除速率两个指标,定性阐明操作参数对去除氨的影响机理,筛选出较优化工况。研究结果表明,FCDI除氨工艺在进水流量1.25mL/min、电流密度21.26A/m^(2)、活性炭质量分数为10%时,除氨效率为74.5%,能耗为29.62kWh/kg N,达到较为理想的状态。在优化的工况条件下,讨论了NH_(4)^(+)在FCDI装置内部的微观传输情况,考虑到过长的流道长度会增强电流密度的极化现象,降低装置除氨性能,提出了串联装置的建议。保持流道长度和工况条件不变,串联的装置可以比原装置的去除效率提升32.9%,同时去除单位质量N的能耗降低22.0%,表明装置的改进是有效的。优化后的FCDI除氨工艺比同类处理工艺更有优势,NH_(4)^(+)去除效率更高,能耗更低,具有广泛应用前景。 展开更多
关键词 流动电极电容去离子 电化学 模型 废水 氨氮
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FCD1软脆光学镜片的高效研磨加工
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作者 吕迅 张冬峰 《航空精密制造技术》 2017年第3期5-7,15,共4页
针对FCD1软脆光学镜片高效高成品率的精密加工问题,本研究提出了一种使用复合结合剂金刚石丸片的精研加工技术,其金刚石丸片研具采用了金属、树脂和添加剂等复合结合剂。在精研过程中,丸片表层金刚石磨粒对工件的切深一致性避免了工件... 针对FCD1软脆光学镜片高效高成品率的精密加工问题,本研究提出了一种使用复合结合剂金刚石丸片的精研加工技术,其金刚石丸片研具采用了金属、树脂和添加剂等复合结合剂。在精研过程中,丸片表层金刚石磨粒对工件的切深一致性避免了工件表面易出现的深划痕,可有效减少后道抛光工序加工时间,从而提高FCD1软脆光学镜片的生产效率和成品率。 展开更多
关键词 FCD1 软脆光学镜片 精研 复合结合剂
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