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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及電吸附性能實驗,具體地說,涉及電極組件、水環境微塑料去除用實驗裝置及使用方法。
技術介紹
1、微納米塑料主要來源于合成聚合物的微小碎片,它們以顆粒、碎片、薄膜和纖維等多種形式存在,并因其極小的尺寸和廣泛的分布,成為了一種新興且難以治理的污染物。在城市水域中,微納米塑料的檢出頻率極高,主要包括聚乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚氯乙烯、聚酯、聚氨酯、聚丙烯和聚對苯二甲酸乙二醇酯等多種類型;這些微塑料因其高持久性和累積效應,對水生生物乃至整個生態系統造成了潛在的毒性和危害。
2、現有的電吸附處理微塑料實驗裝置的電極距離通常是固定的,無法根據微塑料的粒徑和濃度進行靈活調整。這導致在處理不同粒徑和濃度的微塑料時,電場分布和吸附效果難以達到最優,限制了實驗裝置的適用范圍和效率。且電極材料的選擇往往較為單一,缺乏針對微塑料特性進行優化的材料,導致電極在吸附微塑料時效率不高,且可能因材料反應而影響實驗的準確性。
技術實現思路
1、本專利技術提供了電極組件、水環境微塑料去除用實驗裝置及其使用方法,其能夠解決現有電吸附實驗裝置不能靈活的調節電極距離,不能夠適應不同濃度和粒徑的微納米塑料的電吸附去除率的問題。
2、根據本專利技術的一種電極組件,其包括:電極主體,電極主體包括并排設置的陰極板和陽極板;陰極板遠離陽極板的一側與陽極板遠離陰極板的一側均設有用于導電的銅導體,銅導體處設有通電螺釘;銅導體與陰極板、陽極板間均設有多片銅墊片。
3、通過本專利技術中增減銅墊
4、通過本專利技術中銅導體的設置,銅導體和連接螺釘確保電極與電源之間的良好接觸,減少電阻,提高電流傳輸效率。
5、本專利技術中,電極主體還包括設置在陰極板和陽極板間的中間體,及對應設置在陰極板和陽極板兩側的夾具,中間體為導電體,夾具采用絕緣體材質。
6、通過本專利技術中中間體的設置,與通電的陰極板,陽極板共同在電解水環境中形成微電流和直流電場。夾具采用絕緣體材質,有效防止電流泄露和陰極板、陽極板短路,確保電流只能通過陰極板、陽極板和待凈化的水。
7、本專利技術中,夾具遠離中間體的一端沿著夾具長度方向依次設置有第一凸起,第二凸起,及第三凸起,第一凸起、第二凸起及第三凸起呈階梯狀分布。
8、通過本專利技術中第一凸起,第二凸起,及第三凸起的設置,使得夾具能夠適應不同實驗參數的實驗,提高電極組件的通用性。
9、本專利技術中,第二凸起及第三凸起處均設有沉孔,沉孔處設有用于將銅導體、中間體及夾具緊固固定的緊定螺栓。
10、通過本專利技術中沉孔與緊定螺栓的配合使得夾板、中間體及夾具能夠緊密固定在一起,確保電極的穩定性和安全性,有效防止電極組件在實驗過程中因震動而松動。
11、本專利技術中,中間體底部向下延伸形成第四凸起,第四凸起用于與夾板及銅墊片配合使用固定陰極板和陽極板。
12、通過本專利技術中第四凸起與夾板及銅墊片配合使用,進一步固定陰極板和陽極板,通過第四凸起的輔助固定,可以更精確地調整電極間距。
13、本專利技術中,陰極板與陽極板均采用活性炭纖維材料。
14、通過本專利技術中陰極板與陽極板均采用活性炭纖維材料。活性炭纖維具有比表面積大、微孔結構豐富的特點,能夠高效吸附水中的微納米塑料顆粒。且活性炭纖維化學穩定性好,不易與水中其他物質發生反應,確保實驗的準確性。
15、本專利技術還提供了安裝有電極組件的基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置,其包括:電吸附裝置、穩壓電源、蠕動泵及水池容器;電吸附裝置包括可調間距的電極組件,及用于儲水的燒杯;穩壓電源通過電線與通電螺釘連接形成通電回路。
16、通過本專利技術中實驗裝置包括穩壓電源、蠕動泵、電吸附裝置及水池容器,構成了一個完整的電吸附去除水環境中微塑料的系統。
17、通過本專利技術中蠕動泵的設置,實現了水流的循環流動,不斷更新燒杯中水的微塑料濃度,提高吸附效率。
18、本專利技術中,燒杯處沿周向設有2個連接管口,連接管口外接水管分別與蠕動泵和水池容器連通。
19、通過本專利技術中燒杯處的連接管口通過外接水管與蠕動泵、水池容器連通,蠕動泵改變裝置中水流的流動速度,不斷更新陰極板和陽極板之間的微納米塑料濃度,在微電流和直流電場作用下,微塑納米持續地吸附、集聚在電極上,不斷循環,從而降低水池容器中微納米塑料的濃度。
20、本專利技術中,蠕動泵處外接水管通向水池容器內,電吸附裝置、蠕動泵及水池容器通過外接水管互相連通。
21、通過本專利技術中蠕動泵處外接水管通向水池容器內,電吸附裝置、蠕動泵及水池容器通過外接水管互相連通,使得本實驗裝置能夠循環進行實驗。
22、本專利技術還提供了一種基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置的使用方法,具體使用時,將穩壓電源上的正負接線口分別通過電線與接電螺釘相連接,打開穩壓電源的開關,此時電極組件通電,調節穩壓電源的輸出電壓至0.6-1.2v之間,將含有微塑料的水樣倒入水池容器中,開啟實驗裝置進行電吸附處理。通過變換銅墊片的數量來調整陰極板與陽極板之間的距離,電極距離可調范圍為4-16?mm,使本實驗裝置能夠根據不同的去除要求優化吸附效果。進一步,通過蠕動泵改變整個實驗裝置中水流的流動速度,水池容器中的水在蠕動泵、燒杯和水池容器中不斷循環,不斷更新燒杯中陰極板和陽極板之間的微納米塑料濃度,在微電流和直流電場作用下,微納米塑料持續地吸附、集聚在陰極板、陽極板處,周而復始地工作,降低了水池容器中微納米塑料的濃度,凈化水質,最終水池容器里的水質達到國家飲用水的標準,實現水環境中微納米塑料的有效吸附和去除。
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1.一種電極組件,包括電極主體(200),其特征在于:電極主體(200)包括并排設置的陰極板(210)和陽極板(220);陰極板(210)遠離陽極板(220)的一側與陽極板(220)遠離陰極板(210)的一側均設有用于導電的銅導體(230),銅導體(230)處設有接電螺釘(231);銅導體(230)與陰極板(210)、陽極板(220)間均設有多片銅墊片(240)。
2.根據權利要求1所述的一種電極組件,其特征在于:電極主體(200)還包括設置在陰極板(210)和陽極板(220)間的中間體(250),及對應設置在陰極板(210)和陽極板(220)兩側的夾具(260),中間體(250)為導電體,夾具(260)采用絕緣體材質。
3.根據權利要求2所述的一種電極組件,其特征在于:夾具(260)遠離中間體(250)的一端沿著夾具(260)長度方向依次設置有第一凸起(261),第二凸起(262),及第三凸起(263),第一凸起(261)、第二凸起(262)及第三凸起(263)呈階梯狀分布。
4.根據權利要求3所述的一種電極組件,其特征在于:第二凸起(262
5.根據權利要求1所述的一種電極組件,其特征在于:中間體(250)底部向下延伸形成第四凸起(251),第四凸起(251)用于與銅導體(230)及銅墊片(240)配合使用固定陰極板(210)和陽極板(220)。
6.根據權利要求1所述的一種電極組件,其特征在于:陰極板(210)與陽極板(220)均采用活性炭纖維材料。
7.基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置,包括電吸附裝置(100)、穩壓電源(300)、蠕動泵(400)及水池容器(500);電吸附裝置(100)包括任一權利1-6所述的電極組件,及用于儲水的燒杯(110);穩壓電源(300)通過電線與通電螺釘(231)連接形成通電回路。
8.根據權利要求7所述的基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置,其特征在于:燒杯(110)處沿周向設有2個連接管口(111),連接管口(111)外接水管分別與蠕動泵(400)和水池容器(500)連通。
9.根據權利要求7所述的基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置,其特征在于:蠕動泵(400)處外接水管通向水池容器(500)內,電吸附裝置(100)、蠕動泵(400)及水池容器(500)通過外接水管互相連通。
10.基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置的使用方法,其特征在于,采用權利要求7-9中任一所述的基于電吸附的水環境微塑料去除用實驗裝置進行實驗。
...【技術特征摘要】
1.一種電極組件,包括電極主體(200),其特征在于:電極主體(200)包括并排設置的陰極板(210)和陽極板(220);陰極板(210)遠離陽極板(220)的一側與陽極板(220)遠離陰極板(210)的一側均設有用于導電的銅導體(230),銅導體(230)處設有接電螺釘(231);銅導體(230)與陰極板(210)、陽極板(220)間均設有多片銅墊片(240)。
2.根據權利要求1所述的一種電極組件,其特征在于:電極主體(200)還包括設置在陰極板(210)和陽極板(220)間的中間體(250),及對應設置在陰極板(210)和陽極板(220)兩側的夾具(260),中間體(250)為導電體,夾具(260)采用絕緣體材質。
3.根據權利要求2所述的一種電極組件,其特征在于:夾具(260)遠離中間體(250)的一端沿著夾具(260)長度方向依次設置有第一凸起(261),第二凸起(262),及第三凸起(263),第一凸起(261)、第二凸起(262)及第三凸起(263)呈階梯狀分布。
4.根據權利要求3所述的一種電極組件,其特征在于:第二凸起(262)及第三凸起(263)處均設有沉孔(264),沉孔(264)處設有用于將銅導體(230)、中間體(250)及夾具(260)緊固固定的緊定螺栓(265)。
5.根據權利要求1所述的一...
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