王聪:基于离子浓差极化的饮用水深度净化装置的关键技术研发

一、专家简介

湖北省高层次人才,地大学者-学科骨干人才计划,韩国机械协会、韩国微纳系统协会、中国微米纳米技术学会会员。韩国西江大学(Sogang University)博士,曾任新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟中心(Singapore-MIT Alliance for Research and Technology Centre)博士后研究员。参与海外国家级科研项目10项,在Biosensors & Bioelectronics、Lab on a Chip、Analytic Chemistry等SCI期刊发表论文10余篇,授权韩国发明专利3项,担任Micromachines、Frontiers in Sensors等国际期刊的专题编辑。获得2018年国家优秀自费留学生奖学金,2017年微流控及生物工程领域国际知名学术会议MicroTAS上获Hochuen便携式微流体装置竞赛第二名,2018年韩国ZEUS公司量子点革新诊断平台技术开发大奖赛中获得优秀论文奖。

二、项目简介

利用太阳能的光催化反应,可以有效地降解高毒性的持久性有机污染物和微塑料颗粒达到净化水的目的。可持续的光催化技术可以降解目前废水处理设备无法去除的微塑料污染物,实现对水质的深度净化。然而,在光催化反应平台的构筑方面,仍然有潜力通过技术创新来突破现有光催化技术在能源转换效率上的局限性。

团队前期主要研究的是纳米流体电动效应对粒子的极化控制以及通过电动效应改善微纳流体系统的传质效率及可控性。在此研究基础上,进一步探索和研究如何利用纳米流体电动效应实现高效的光催化降解微塑料和水质的深度净化,可以在光催化反应平台的构筑方面实现技术创新,改善现有光催化反应平台的效率,弥补目前废水处理系统的不足。

团队拟提出基于离子浓差极化的光催化反应平台的创新方案,研发出用于饮用水深度净化的新装置,解决目前水处理设备无法去除微塑料等有机污染物的问题。该装置利用离子浓差极化的新技术,不仅可以提高光催化降解有机物的反应效率,而且可以有效地分离去除水中的有害小分子或离子,如铅、汞等重金属离子,实现装置的高效化和集成化,满足对饮用水的深度净化的要求。

三、项目需求

1、技术入股;

2、技术开发;

3、合作投资;

4、合作开发。


来源 | 湖北省人才事业发展中心

编辑 | 邵一玲

编审 | 刘友智 何聆溪 纪晶

监制 | 田国英