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景琦

作品数:7 被引量:7H指数:1
供职机构:清华大学深圳研究生院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇专利
  • 3篇期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程

主题

  • 5篇催化
  • 3篇电池
  • 3篇液相
  • 3篇液相催化
  • 3篇生物质
  • 3篇燃料电池
  • 3篇催化剂
  • 2篇多金属
  • 2篇多金属氧酸盐
  • 2篇厌氧
  • 2篇厌氧发酵
  • 2篇有机废弃物
  • 2篇有机废水
  • 2篇有机质
  • 2篇有机质降解
  • 2篇生物降解
  • 2篇酸盐
  • 2篇能源
  • 2篇小分子
  • 2篇难生物降解

机构

  • 7篇清华大学

作者

  • 7篇李欢
  • 7篇景琦
  • 5篇刘跃岭
  • 2篇徐帆

传媒

  • 2篇广东化工
  • 1篇化工进展

年份

  • 2篇2021
  • 4篇2018
  • 1篇2017
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
一种难生物降解的有机废水的处理方法
本发明公开了一种难生物降解的有机废水的处理方法,包括以下步骤:向装有催化剂颗粒的反应器中注入待处理的所述有机废水,使得所述有机废水中的有机质在所述催化剂颗粒的作用下被氧气氧化形成无机物;将所述反应器的出水通入分离器,采用...
李欢景琦
文献传递
一种难生物降解的有机废水的处理方法
本发明公开了一种难生物降解的有机废水的处理方法,包括以下步骤:向装有催化剂颗粒的反应器中注入待处理的所述有机废水,使得所述有机废水中的有机质在所述催化剂颗粒的作用下被氧气氧化形成无机物;将所述反应器的出水通入分离器,采用...
李欢景琦
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一种有机废弃物快速转化能源的方法
本发明公开了一种有机废弃物快速转化能源的方法,包括以下步骤:S1、对有机废弃物进行厌氧发酵,以使所述有机废弃物中的大分子有机质转化为可溶的小分子有机质,得到发酵液;S2、对所述发酵液进行固液分离,分别获得固相部分和液相部...
李欢刘跃岭景琦
文献传递
一种有机废弃物快速转化能源的方法
本发明公开了一种有机废弃物快速转化能源的方法,包括以下步骤:S1、对有机废弃物进行厌氧发酵,以使所述有机废弃物中的大分子有机质转化为可溶的小分子有机质,得到发酵液;S2、对所述发酵液进行固液分离,分别获得固相部分和液相部...
李欢刘跃岭景琦
文献传递
液相催化燃料电池催化剂优化与性能测试被引量:1
2018年
液相催化燃料电池可以直接利用有机物并产电,是一种处理生物质废物的新途径。为了进一步提高现有电池的性能,本研究针对阳极催化剂进行了混合催化研究,对阴极催化剂进行了比选优化,最后对优化后的电池处理葡萄糖、淀粉和蛋白质的性能分别进行了测试。结果表明:(1)在葡萄糖和磷钼酸浓度一定时,阳极添加0.5 mol/L FeCl3后性能最好,最大功率密度达到5.9 mW/cm^2;(2)在阴极催化剂中,HPA-73p杂多酸性能虽然稍差,但是其稳定性好于HPA-82p,因此更适于LCFC体系;(3)优化后的LCFC处理葡萄糖、淀粉和蛋白质时最大功率密度分别达到6.5、1.9和1.8 mW/cm^2,并且对于越难处理的有机物,FeCl3的加入对LCFC提升效果越明显。
刘跃岭景琦李欢
关键词:生物质多金属氧酸盐路易斯酸
液相催化燃料电池直接降解糖类物质产电的测试被引量:1
2017年
液相催化燃料电池是一种2014年以来被提出的新型燃料电池技术,该燃料电池可以在温和操作条件下彻底降解一些大分子有机物并且产电,在利用有机质废弃物进行能源化方面具有很好的前景。本研究针对目前的液相催化燃料电池进行了结构的优化,并且测试了若干操作因子对于电池性能的影响,发现流速和底物浓度都和电池输出功率正相关。在长期的运行测试中,该电池可以彻底降解葡萄糖和淀粉,阳极电解液中93%的有机碳被彻底转化为二氧化碳。
徐帆刘跃岭景琦李欢
关键词:液相催化燃料电池多金属氧酸盐生物质
直接利用生物质的化学燃料电池研究进展被引量:6
2018年
近些年燃料电池技术有了长足的发展,利用燃料电池处理废弃生物质并产电是一种新型途径,可以达到废物处理、能源回收的目的。然而,受限于燃料种类、电池性能、产物分离等因素,传统的燃料电池难以直接用于处理废弃生物质。本文首先针对中低温燃料电池如碱性燃料电池、质子交换膜燃料电池的研究现状进行了综述,结果表明,碱性燃料电池在以小分子有机物作为燃料时性能良好,但是容易受到产物CO2酸化影响;液相催化燃料电池在催化剂耐受性、生物质处理、电池功率密度等方面表现出优异的性能。然后介绍了电催化剂如过渡金属氧化物、多酸等研究现状,此类催化剂具有较强的氧化性、布朗斯特酸性和路易斯酸性等,具有很强的催化分解生物质的能力,针对液相催化剂不易分离的局限,介绍了催化剂固载化、纳米复合材料等研究进展。之后介绍了电极材料和膜材料的研究进展,碳极板因其综合性能和成本成为当前的主流选择,全氟磺酸膜性能优异,成为实验探究应用的理想材料,同时对一些复合材料的研究现状进行了简要介绍。最后,对化学燃料电池应用于生物质处理的方向进行了展望,液相催化燃料电池综合性能突出,在可处理生物质种类、催化剂循环等问题进一步优化之后,有望成为一种废弃生物质处理的新途径。
刘跃岭景琦徐帆李欢
关键词:燃料电池生物质催化剂质子交换膜
共1页<1>
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