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公开(公告)号:CN100436340C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200510062392.5
申请日:2005-12-31
Applicant: 浙江工业大学
Inventor: 许炉生
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明提供了一种导电型水处理填料,所述的水处理填料表面涂覆有导电性涂料,所述的填料为弹性填料、组合填料、软性填料、半软性填料或化工填料,所述导电涂料是以碳粉为主要导电材料的胶乳。本发明所述的导电型水处理填料的有益效果主要体现在:(1)挂膜时间缩短,只要3~14天就可以得到生长良好的微生物膜;(2)有机物降解快:芳香烃类有机物的降解速率超过纯化优选的专性降解菌;对于废水中的硝基、亚硝基,实现了不需要外加碳源的反硝化,降低了废水排放的有机物浓度,有利于提高出水水质;(3)用涂装方法得到导电生物填料,加工方便使用简单。
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公开(公告)号:CN1884132A
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200610052258.1
申请日:2006-07-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F3/10
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明提供了一种生物亲和性水处理填料,所述生物亲和性水处理填料由水处理料表面涂覆生物亲和性涂料得到,所述生物亲和性涂料主要含有质量配比如下的组分:天然生物物质粉末10~40份,溶剂10~50份,涂料胶乳30~50份;本发明利用天然生物物质表面的羟基、羧基、氨基等丰富的化学活性基团,形成微生物与天然生物材料的同源性亲和力,大大降低微生物附着生长难度,缩短微生物培养、驯化的难度和时间周期,所得生物亲和性水处理填料具有生物亲和力、微生物挂膜时间短、处理效果好等优点。
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公开(公告)号:CN114405487B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210025726.5
申请日:2022-01-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于废水处理及金属回收领域,提供了一种核壳型聚电解质吸附剂及其在吸附脱除含钼废水中Cr(VI)的应用。首先制备由阳离子表面活性剂改性的磁性Fe3O4,其次通过表面接枝聚碱类电解质制备核壳型聚电解质吸附剂。利用表面活性剂促使磁性Fe3O4均匀的分散在聚电解质内部,没有出现团聚和流失现象,通过表面聚碱性和内部的磁性吸附,实现了高浓度含钼废水中微量Cr(VI)的吸附与分离。相较于其它分离方式(精馏、离子交换、萃取等),其在难分离Mo/Cr废水提纯与富集方面具有操作简单、选择性高、回收率高、能耗低、安全性高等优势。
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公开(公告)号:CN114558464A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210088166.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F1/70 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种钼/铬分离复合纳滤膜及其制备方法与应用,本发明属于膜材料领域,涉及有机‑无机复合膜的制备技术。首先通过界面配位的方式在聚合物多孔支撑上沉积多酚‑铁网,然后通过原位矿化与还原的方式制备铁基纳米颗粒,最后进行交联,从而制备钼/铬分离复合纳滤膜。本发明的优势在于,所制备的铁基纳米颗粒一方面能将水体中的六价铬还原三价铬,使其能够在碱性条件下变为沉淀而去除;另一方面,铁基纳米颗粒能够选择性吸附铬。因此,本发明在处理含同族金属钼、铬废水方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114409166A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210088168.7
申请日:2022-01-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F9/10 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F1/02 , B01J23/46 , C02F101/16 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及一种催化湿式氧化‑氨化处理硝铵的方法,主要解决硝铵废水处理时存在的生物抑制、高浓度难降解和工艺复杂的问题。本方法以硝铵废水、含单质氧的气体和含还原性氮的气体为原料,对废水中的有机污染物进行降解去除,使NO3‑的去除率达90%以上,NH4+的去除率达85%以上,其中所用催化剂以重量份数计包括选自活性炭、TiO2、SiO2、ZrO2、沸石分子筛或黑滑石中的至少一种;和载于其上的选自Ru、Pd、Pt、Ir或Rh中的至少一种。该方法用来处理硝铵废水时,可同步实现硝态氮和氨氮转化为绿色N2的优点。
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公开(公告)号:CN112811434A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011615633.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于黑滑石的复合材料的制备及其在微波吸收方面的应用,属于吸波技术领域。首先将合成的无机纳米材料‑硅球通过溶胶凝胶法预先将金属离子均匀固定在球层表面,然后通过高温退火、酸碱刻蚀,随后进行黑滑石复合,从而实现将矿物材料包覆无机纳米功能材料。本发明的优势在于,克服了传统的将金属离子混入水相或有机相,金属离子容易团聚、分散不均的问题,同时增强了表面导电性能以及内部电磁损耗性能。制备的复合材料在提高吸波性能的同时,使用寿命得到了很好的保持;方法简单,易操作,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103840152A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410038814.4
申请日:2014-01-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/52
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/52 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
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公开(公告)号:CN103840137A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410037463.5
申请日:2014-01-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/52 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种利用水葫芦制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水葫芦在含有铁元素的水体中进行培养,然后把培养后的水葫芦进行冷冻干燥;(2)将冷冻干燥后的水葫芦与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化2~7小时,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明提供了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池。本发明的制备方法在改善环境重金属污染的同时具有原材料来源广泛、易于工业化实施、制备工艺简单、对环境友好的特点,制得的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用具有良好的循环性能和库伦效率。
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公开(公告)号:CN101481156A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200810163497.3
申请日:2008-12-23
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种加压型光催化反应系统,所述光催化系统以二氧化钛等半导体物质为光催化剂,以紫外灯为光源,其特征在于:所述光催化系统在1~5个大气压的氧气氛围中运行。本发明的有益效果主要体现在:本发明光催化系统氧化降解效率远远高于不额外施加氧气压力或施加氮气压力的情况,能量消耗低、催化剂易于回收重复利用,工业应用前景好。
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公开(公告)号:CN113980368B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111400074.0
申请日:2021-11-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。
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