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公开(公告)号:CN113121859B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110436583.2
申请日:2021-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电聚合聚多巴胺‑碳纳米管复合膜的制备方法,涉及聚多巴胺涂层制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统化学涂覆方式对多巴胺利用率低、难以控制聚多巴胺层生长厚度和膜孔径以及聚多巴胺层不均匀、不紧密的问题。方法:将碳纳米管‑聚醚砜复合膜作为工作电极,以饱和甘汞电极作为参比电极,以铂片作为辅助电极,以反应液B作为电解液,采用循环伏安法,在碳纳米管‑聚醚砜复合膜表面制备电聚合多巴胺层,再用去离子水冲洗3~5次,得到电聚合聚多巴胺‑碳纳米管复合膜。本发明可获得一种电聚合聚多巴胺‑碳纳米管复合膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN113121859A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110436583.2
申请日:2021-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电聚合聚多巴胺‑碳纳米管复合膜的制备方法,涉及聚多巴胺涂层制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统化学涂覆方式对多巴胺利用率低、难以控制聚多巴胺层生长厚度和膜孔径以及聚多巴胺层不均匀、不紧密的问题。方法:将碳纳米管‑聚醚砜复合膜作为工作电极,以饱和甘汞电极作为参比电极,以铂片作为辅助电极,以反应液B作为电解液,采用循环伏安法,在碳纳米管‑聚醚砜复合膜表面制备电聚合多巴胺层,再用去离子水冲洗3~5次,得到电聚合聚多巴胺‑碳纳米管复合膜。本发明可获得一种电聚合聚多巴胺‑碳纳米管复合膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN111675373A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010432803.X
申请日:2020-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种尖晶石型复合金属氧化物改性陶瓷膜过滤耦合臭氧催化氧化的协同组合水处理方法,它属于水处理技术领域。它解决了现有改性陶瓷膜联合臭氧催化进行水处理中改性金属氧化物颗粒在膜上易脱落、负载量少以及分布不均匀的问题。方法:一、金属硝酸盐A和金属硝酸盐B加到去离子水中,加柠檬酸,得混合溶液;二、制备溶胶;三、溶胶涂覆于陶瓷膜上,烘干后煅烧,得尖晶石型复合金属氧化物改性陶瓷膜;四、改性陶瓷膜放入膜组件,投加臭氧进行协同组合水处理。本发明中改性金属氧化物颗粒在膜面分布均匀、附着度好,不易脱落,负载量可控,粒径均为纳米级,粒径分布窄,结晶性好;可有效控制膜污染,提高膜污染可逆性。本发明应用于水处理技术领域。
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公开(公告)号:CN119633610A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510003432.6
申请日:2025-01-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于水体纳米塑料高效分离的改性超滤膜的制备方法,它属于环境工程水处理领域。本发明提供了用于水体纳米塑料高效分离的改性超滤膜的制备方法,利用茶多酚和3‑氨丙基三乙氧基硅烷对超滤膜进行浸渍改性,实现膜表面的高亲水性和对水体中纳米塑料的高分离效率。本发明提出了一种基于协同改性的聚偏氟乙烯超滤膜改性方法,通过优化改性工艺显著提升了膜表面的亲水性和抗污染性能,使其对纳米塑料展现出卓越的去除效率,去除率超过99%;同时,该方法通过化学交联机制提高了改性层的稳定性,有效延长了膜的使用寿命,克服了现有技术中分离精度不足、膜表面疏水等局限性,为水体中纳塑料的高效分离提供了创新性的解决方案。
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公开(公告)号:CN116282634B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310018845.2
申请日:2023-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F101/30 , C02F1/467 , C02F1/469 , C02F1/44
Abstract: 一种膜介导电氧化‑还原深度水处理装置及其运行方法,涉及电化学、膜分离和水处理技术领域。本发明一种膜介导电氧化‑还原深度水处理装置,阳极导电膜和阴极导电膜分别通过导电连接件与外加电源的正负极相连,待处理液垂直渗透穿过导电膜(阳极导电膜和阴极导电膜),在有电流通过时,阳极导电膜和阴极导电膜产生电化学氧化和还原的协同作用,同时使三维碳粒子电极因感应电场而成为复极性粒子电极,使得导电膜和三维碳粒子电极原位生成具有强氧化还原的活性物种,拓展了反应面积,可快速降解水中难降解有机污染物。本发明可获得一种膜介导电氧化‑还原深度水处理装置及其运行方法。
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公开(公告)号:CN113058431A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110441800.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电沉积制备ZIF‑8复合膜的方法及其应用,本发明涉及一种电沉积制备ZIF‑8复合膜的方法及其应用。本发明是为了解决现有制备方法存在的厚度不均、缺陷难以控制的问题。由基底膜和ZIF‑8分离层构成;分离层是一层致密、厚度均匀的ZIF‑8晶体分离层膜孔小且均匀,膜层厚度均匀且薄,对于水中的小分子污染物分离能力较强。方法:基底膜溅射贵金属导电后,将基底膜与石墨纸分别作为工作电极和对电极浸入盛有前驱液的电解池中以基底膜作为阴极,在常温常压下通过一步电沉积法合成。本发明所制备的复合膜对较小的染料分子表现出优异的截留性能,通量较传统方法制备的MOFs复合膜更大。本发明用于染料废水截留。
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公开(公告)号:CN107988125B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201810075872.2
申请日:2018-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一株耐低温硝化细菌及其应用,本发明涉及一株耐低温硝化细菌及其应用。本发明的目的是要解决现有脱氮菌不适宜于低温水体的问题。本发明的一株耐低温硝化细菌为莫氏假单胞菌Pseudomonas mohnii.M‑8,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期是2017年11月20日,保藏编号为:CGMCC No.14936。本发明的应用是指在低温水体处理上的应用。本发明耐低温硝化细菌在2℃,好氧状态下,初始氨氮浓度为50mg/L的情况下,该菌NH4+‑N,的去除率为92%。本发明应用于环境微生物技术领域。
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公开(公告)号:CN106865696B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710202313.9
申请日:2017-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/44 , C02F103/10
Abstract: 基于组合膜工艺的高温高盐采油废水回收再利用方法,它涉及一种采油废水回收再利用方法。本发明是为了解决采油废水的污染范围广、危害大、难于降解处理的技术问题。本方法:一、超滤系统运行;二、正渗透和膜蒸馏系统开始运行;三、从原料液侧的出水进入正渗透组件的汲取液侧,正渗透原料液槽内的低渗透压待浓缩溶液经过第三水泵进入正渗透组件的原料液侧进行浓缩循环;四、滤水温度为30℃~35℃时,停止运行,将集水槽、膜蒸馏组件和正渗透组件放空,将油进行地下回灌;五、集水槽排空后,对膜蒸馏组件和正渗透组件进行清洗,同时,重复步骤一,重复步骤二至步骤四,即完成。本发明分别对采油废水中的油、高热量和高盐度进行利用。
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公开(公告)号:CN103508548B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310520318.8
申请日:2013-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 一种高锰酸盐异相催化氧化的水处理方法。本发明涉及一种水处理方法,具体涉及一种利用高锰酸盐异相催化氧化的水处理方法。本发明目的是为解决现有技术方案在进行水处理时与苯酚等难降解有机物的反应慢且去除率低的问题。本发明通过在水处理时向待处理水中直接加入高锰酸盐和碳催化剂进行高锰酸盐异相催化氧化,经混凝、沉淀和过滤去除高锰酸盐和碳催化剂,得到出水完成水处理过程。本发明对于苯酚等难降解有机物反应快且去除率高,反应40min去除率达到100%。本发明方法用于对含有有机污染物的水进行处理。
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公开(公告)号:CN118062931A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410393365.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 陈雪瀛 , 吕东伟 , 贺明睿 , 马军 , 王润之 , 何雨伦 , 伊俊达 , 蔡雅娟 , 王丽婷 , 王梦菲 , 梅竣乔 , 赵岩鑫 , 胡凯 , 皮彦成 , 仰悦扬 , 张嘉益 , 刘芮彤 , 林陈粲 , 崔琳琳
IPC: C02F1/14 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 一种低品位热源驱动的便携式苦咸水净化系统及利用其处理苦咸水的方法,本发明适用于农村水资源利用及用水品质提升领域。一种低品位热源驱动的便携式苦咸水净化系统,包括蒸馏膜夹层、集热板、储物抽屉、控制面板及电控系统、加热咸水舱、冷却净水舱、最低液位指示线、淡水取水口、水箱放空管和载水袋组成。所述的蒸馏膜夹层包括三个膜槽、进水管、咸水溢流口和淡水溢流口。本发明利用太阳能集热板,无外加功耗,保证了蒸馏膜夹层的浓水侧和淡水侧的温差;本发明无需外加电能;本发明达到苦咸水净化和资源化的双重效果;系统可以多种模式运行,保障全季节稳定高效运行。
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