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公开(公告)号:CN112844386A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011559895.4
申请日:2020-12-25
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及一种痕量硼掺杂的羟基氧化钴的制备方法及其应用,将所述钴铝水滑石粉末分散于水中,获得悬浊液A;将硼氢化物、强碱和水混合均匀,获得混合液;再将所述悬浊液A和所述混合液混合,搅拌至完全反应,获得悬浊液B;对所述悬浊液B依次进行过滤、洗涤、干燥,获得痕量硼掺杂的羟基氧化钴(B‑CoOOH)。与采用常规方法——沉淀法制备的CoOOH相比,B‑CoOOH具有在催化降解磺胺甲恶唑的应用中具有更强的催化效率,更稳定的物理化学结构,重金属Co的溶出量极低,可保证在实际应用时不会对水体造成二次污染,安全环保。
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公开(公告)号:CN109928555A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910324666.5
申请日:2019-04-22
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多用途的电化学/纳滤循环水处理装置,包括电化学氧化单元和纳滤膜过滤单元,其还包括一电解液循环单元,待处理的污水与所述纳滤膜过滤单元出来的错流浓水一起进入所述电解液循环单元内与电解液混合后形成混合液,送入所述电化学氧化单元进行电化学氧化,经过电化学氧化后的污水送入所述纳滤膜过滤单元进行处理。本发明优点在于:本发明将纳滤错流浓水内循环利用,以达到减少二次污染和减少外源化学药品投加和降低能耗的目的;本发明通过电化学氧化单元和纳滤膜过滤单元,降解水中难降解有机物浓度和截留电化学氧化单元出水中电解液类物质,以达到减轻纳滤膜过滤单元处理有机物负荷电解液和深度处理电化学氧化单元出水的目的。
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公开(公告)号:CN105688991A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610154749.0
申请日:2016-03-18
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/04 , B01J31/02 , B01J31/28 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01J31/04 , B01J31/0201 , B01J31/0209 , B01J31/28 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种绿茶提取物-四氧化三铁复合催化剂及其应用,绿茶提取物-四氧化三铁复合催化剂由以下方法制备:将FeCl3·6H2O、乙酸钠和聚乙二醇溶于乙二醇后置于反应釜中,升温至195-205℃并保持8-72h,然后自然冷却至室温,得到黑色固体;将黑色固体分别用乙醇和超纯水清洗,真空干燥后即得到四氧化三铁粉末;按1:5-5:1的质量比分别称取四氧化三铁和绿茶提取物,置于超纯水中,超声0.5-2h,固液分离;将得到的固体真空干燥,即得到绿茶提取物-四氧化三铁复合催化剂;绿茶提取物为原儿茶酸、表没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素中的至少一种。绿茶提取物具有较强还原性,可提高四氧化三铁的催化效率;复合催化剂绿色环保,分离方便,不会带来二次污染。
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公开(公告)号:CN102423700B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110315150.8
申请日:2011-10-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供了一种利用镁铝碱式盐对高岭土改性制备重金属离子吸附剂的方法,按以下步骤进行:1)将高岭土、镁铝溶液与NH4HCO3溶液按质量比为3~5∶6~10∶1的比例混合并搅拌均匀,同时滴加Na2CO3调pH值到7.5~8.5之间,得混合液;2)将所述混合液置于恒温水浴锅中,在50℃~70℃静置陈化12h-24h,过滤去上清液,得混合物;3)将所述混合物烘干、冷却后研磨至粉末状即可。本发明所述的重金属离子吸附剂的制备方法简单、制备成本较低,适合工业化生产;此外通过前期的实验表明,经本方法改性制备所得的吸附剂对重金属离子的吸附量明显增大,约为原高岭土的2~10倍,且吸附效果受pH值的影响很小,适用于实际工业生产过程中产生的不同pH值的含重金属废水的处理。
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公开(公告)号:CN118988254A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411475691.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/12
Abstract: 本发明公开了一种用于去除水中高氯酸盐的吸附剂及其制备方法、应用,属于水质检测处理技术领域。本发明所提出的制备方法主要包括如下步骤:S1、制备TAm;S2、制备(4‑溴壬基)三乙基溴化铵;S3、制备COF1;S4、高氯酸盐去除COF。基于上述制备方法,本发明进一步保护利用上述方法所制得的吸附剂材料以及该材料在水中高氯酸盐去除工作中的应用。本发明相较于现有技术,制备工艺更为简单,高效;本发明创造性的利用所制得的吸附剂进行季铵基团的有序排列和疏水性的优良调整,使材料对高氯酸盐具有极高的吸附容量、吸附速度和极高的选择性。
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公开(公告)号:CN112844386B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202011559895.4
申请日:2020-12-25
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及一种痕量硼掺杂的羟基氧化钴的制备方法及其应用,将所述钴铝水滑石粉末分散于水中,获得悬浊液A;将硼氢化物、强碱和水混合均匀,获得混合液;再将所述悬浊液A和所述混合液混合,搅拌至完全反应,获得悬浊液B;对所述悬浊液B依次进行过滤、洗涤、干燥,获得痕量硼掺杂的羟基氧化钴(B‑CoOOH)。与采用常规方法——沉淀法制备的CoOOH相比,B‑CoOOH具有在催化降解磺胺甲恶唑的应用中具有更强的催化效率,更稳定的物理化学结构,重金属Co的溶出量极低,可保证在实际应用时不会对水体造成二次污染,安全环保。
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公开(公告)号:CN105347445A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510915474.3
申请日:2015-12-10
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C02F1/4672 , C02F1/463 , C02F2201/4618 , C02F2301/00 , C02F2305/00
Abstract: 本发明提供一种铁电极活化过硫酸盐去除水中微污染物的方法,该方法的具体步骤如下:向含微污染物的水中投加过硫酸盐,然后以铁电极为电极对含微污染物的水通电电解,并搅拌均匀,即完成对所述微污染物的去除;其中过硫酸盐的投加量与所述微污染物的摩尔比为1:1-50:1。该方法的反应速度快,操作简单,有较为明显的性价比优势;亚铁离子在电极阴极区还原再生,一方面确保反应的快速持续进行,另一方面在保证一定的絮凝效果的同时,避免产生过多的絮凝沉淀。
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公开(公告)号:CN104587950A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510035380.7
申请日:2015-01-23
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/28009 , C02F1/281 , C02F1/288 , C02F2101/22
Abstract: 本发明公开了一种重金属吸附剂,本发明利用水滑石(MgAl-LDH)对CoFe2O4改性制备除Cr(VI)吸附剂,将磁性CoFe2O4制备成CoFe2O4悬浊液后,加入镁铝溶液和碱液,控制反应液pH值为8~11,将反应液恒温晶化4~8h后烘干得到CoFe2O4/MgAl-LDH吸附剂。实验结果表明:(1)与CoFe2O4相比,本发明制备的吸附剂CoFe2O4/MgAl-LDH对重金属Cr(VI)的吸附性能大大提高,CoFe2O4和CoFe2O4/MgAl-LDH对Cr(VI)的吸附量分别为3.5mg/g、54.4mg/g;(2)与MgAl-LDH相比,磁性吸附剂CoFe2O4/MgAl-LDH更易于从水中分离。
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公开(公告)号:CN117923701A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410045765.0
申请日:2024-01-12
Applicant: 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 , 湖南大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/32 , C02F101/22 , C02F101/20 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/44 , C02F1/70
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,且公开了一种高效处理含铬镍废水的吸附混凝方法,包括以下步骤:NaOH改性粉末活性炭的制备:(1)取20gNaOH溶于100mL去离子水中,配置5mol/LNaOH溶液;(2)将10g粉末活性炭置于(1)所配置的溶液,浸渍后磁力搅拌2h,反复洗净抽滤得固相物质,60℃烘干24h得到SH‑PAC材料;粉末活性炭吸附联合絮凝去除铬镍。本发明提出一种高效处理含铬镍废水的吸附混凝方法,本发明用经济可靠且技术成熟的处理方法,减少投药,不改变原水pH,在短时间内去除镍和铬两种重金属,使得处理后的污水能够达到地下水质量标准。
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公开(公告)号:CN115925076A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310218318.6
申请日:2023-03-09
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/00 , G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉与深度学习的混凝自动投药方法与系统,属于水处理领域;方法包括:采集高藻水图像数据;采用卷积神经网络分别构建藻类分类模型和藻浓度预测模型;采集不同混凝条件下的絮体图像,且得到最佳投放量;结合藻类分类模型、藻浓度预测模型与混凝实验结果,构建混凝剂最佳投量预测模型;将不同混凝条件下的絮体图像的投放量与最佳投放量的差值作为样本标签;采用迁移学习的方式利用数据集进行训练,构建混凝剂调整量预测模型;本发明基于卷积神经网络和图像识别技术分析高藻水图像,判断原水中藻类类别及藻类浓度,预测混凝剂初次投加量,通过识别混凝后絮体图像进一步优化混凝剂投加量,实现混凝剂智能投放。
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