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公开(公告)号:CN115340230B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210851516.1
申请日:2022-07-19
Applicant: 重庆市生态环境科学研究院 , 重庆文理学院
IPC: C02F9/00 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F1/461 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种从络合态重金属废水中回收重金属的资源化处理设备,属于废水处理技术领域。包括废水分离浓缩组件、氧化破络组件、电解回收组件以及智能检测组件;通过对含有络合态重金属的废水进行微滤、纳滤以及反渗透提纯预处理,使水体分为淡水和浓缩水,然后,有针对性的对淡水进行回收利用,具有节能减排的效果,对浓缩水中的重金属进行破络回收,还同步进行淡水净化,整个过程具有操作简单、无污泥产生以及处理成本低的优点,适合大量推广。
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公开(公告)号:CN112030546B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010959686.2
申请日:2020-09-14
Applicant: 重庆文理学院
IPC: D06M11/83 , D06M15/333 , D06M15/55 , D06M101/40 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种柔性液态金属智能纤维的制备方法,具体包括如下步骤:截取一定长度的普通纤维,采用喷笔喷涂的方式将液态金属均匀的喷涂在纤维上,喷涂完成后立即垂直悬挂,最后采用封装材料对喷涂液态金属后的纤维进行封装。该方法使得普通纤维变成具有导电性和导热性的智能纤维的同时,也有效避免了纤维本身的特性被破坏,使得智能纤维还具有其本身柔性好、弹性和形变好以及伸长度高等优点;该方法喷涂的液态金属以及封装材料均匀性好,避免某处由于均匀性问题而出现发热、导电性高等问题;并且,本发明操作简单、快捷、方便,可批量进行智能纤维的生产,有利于智能化纤维的推广。
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公开(公告)号:CN111573918A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010466087.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆知津科技有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F103/16 , C02F101/20
Abstract: 一种高浓度电镀含镍废水的处理方法包括含镍废水经萃取剂萃取和反萃取剂反萃取处理、阳离子交换树脂吸附洗脱处理、含镍溶液的电解等步骤;本发明一种含镍废水的处理方法,可回收镍浓度含量为2~5g/L的高浓度含镍废水,镍的回收完全,回收效率高,回收效率可高达99.7%以上,萃取剂循环使用,不会造成资源浪费,回收出的镍单质纯度高,可高达99.2%以上,对环境友好,整个工艺过程均循环使用,不会添加过多环境污染物,处理完毕后,出水可直接排放,不再占用废水处理资源,处理方法简单可行,值得市场推广应用。
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公开(公告)号:CN111573766A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010466090.9
申请日:2020-05-28
Applicant: 重庆文理学院 , 重庆知津科技有限公司
IPC: C02F1/26 , B01D11/04 , C02F103/16
Abstract: 一种处理含镍电镀废水萃取剂是由水相、油相、助溶剂、金属络合剂、二甲基亚砜组成;所述水相与油相的体积比为1:30~50;所述二甲基亚砜在萃取剂中质量分数为0.6%~1.1%。本发明萃取剂用量小,并且可以回收反复使用,避免了二次污染的风险,投资运行成本小,萃取效率高,连续萃取3次,萃取率可高达93.68%,而在萃取镍过程中,不会出现乳化现象,易于分层,易于分离,萃取时间短,仅仅只需振摇10分钟即可完成萃取过程,萃取效率高,放置过程稳定性好,密闭放置12个月,未出现萃取能力下降的情况,萃取剂制备工艺简单可行,适合机械化大生产推广。
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公开(公告)号:CN109467157A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811580225.3
申请日:2018-12-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C02F1/28 , C02F1/50 , C02F1/56 , C02F1/72 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种生活垃圾渗滤液用复合水处理剂,按重量份计,包括如下原料组分:聚丙烯酰胺42~50份、聚合硫酸铝34~40份、聚丙烯酸钠34~40份、壳聚糖25~30份、高铁酸钾23~26份、膨胀石墨25~30份、叶腊石25~30份、麦饭石25~30份、粉煤灰25~30份、改性棕榈皮33~36份、椰壳活性炭33~36份、辣木树皮粉18~22份。本发明的生活垃圾渗滤液用复合水处理剂兼具絮凝、氧化、吸附、灭菌等多重功能,不仅能够高效地去除生活垃圾渗滤液中有害的有机物质以及重金属离子,还能够有效地杀灭渗滤液中的细菌等微生物,减轻对后续的处理工艺产生的负担和影响。
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公开(公告)号:CN116510750B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310635161.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 重庆文理学院
IPC: B01J27/04 , C02F1/00 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种硫掺杂氧化铜催化剂的制备方法,涉及催化材料技术领域,包括以下步骤:(1)将CuSO4·5H2O溶于一定量的去离子水中溶解,然后加入NaOH溶液,磁力搅拌10分钟,形成混合物溶液,所述CuSO4·5H2O与NaOH摩尔比为1:2‑4;(2)向混合物溶液中加入Na2S2O3,继续搅拌30‑40分钟,然后将得到的悬浮液转移到高压釜里,80‑140℃下反应6小时,高压釜自然冷却后,样品用蒸馏水和乙醇交替离心3次,然后60℃下干燥12小时,得产品。制备的硫掺杂氧化铜催化剂活化PMS降解抗生素磺胺甲恶唑,催化效果优异,稳定性强,经济环保。
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公开(公告)号:CN114887582B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210512836.4
申请日:2022-05-12
Abstract: 一种回收废水中亚磷酸根离子的方法,包括改性镁铁水滑石的制备和亚磷酸根离子的吸附,所述改性镁铁水滑石是将Mg2+和Fe3+溶解于去离子水中,再加入TiCl4,然后加入NaOH调节pH为11‑12,然后水热处理得中间体,再在氮气氛围下进行高温煅烧制得TiO2改性的水滑石。本发明制备的TiO2改性的镁铁水滑石,TiO2高效均匀分布在没铁水滑石的层状结构内部,提高了镁铁水滑石的吸附活性,对于亚磷酸根离子吸附量达到157.4mg/g,且平衡吸附时间仅仅为30min,在存在大量干扰离子的情况下,具有优异的吸附稳定性,在循环使用过程中吸附性能保持稳定不下降。
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公开(公告)号:CN114671483A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210292516.2
申请日:2022-03-24
IPC: C02F1/28 , B01J20/24 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 一种利用改性壳聚糖回收电镀废水中镍的方法,是将壳聚糖溶解于异丙醇中进行冷冻预处理,然后加入谷氨酸,与壳聚糖通过酯化反应制备改性壳聚糖,将改性壳聚糖投加到含镍废水中搅拌反应,反应结束后加入硫酸溶液解吸。本发明制备的谷氨酸改性壳聚糖对于Ni2+具有优异的吸附性能和选择性,对于Ni2+的吸附量能达到237.4mg/g,且达到平衡吸附的时间仅仅为20min,重复使用5次以后,其吸附量依然能保持在第一次吸附量的89.68%,具有优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112067768A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010844247.7
申请日:2020-08-20
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种用于水生动物多样性保护的河流网络构建方法,具体涉及生物多样性保护技术领域。本发明通过在河流的固定距离内建立的监测点,可以用于监测河流中两栖类、鱼类、浮游动物、底栖动物等各种水生动物的迁移路线,并且会在两栖类和鱼类等水生动物经过的监测点进行记录,用于统计河流内的生物数量与生物种类,用于了解不同时段河流内的水生动物的活动情况,并且监测点会定期对区域内的河水进行抽样检测,当河水出现区域性污染时,相应监测点会通过既定方案和设施对目的污染区域内河水隔绝,避免污染物质继续在河水内扩散,同时通知环保人员前往处理,减少污染对河水生态系统的破坏。
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公开(公告)号:CN110540291A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910984137.8
申请日:2019-10-16
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种高效降解硝态氮的生物滞留系统,其由生物系统以及除氧系统;其中,所述生物系统包括淹没层(1)、第一层土工布层(2)、砂滤层(3)、第二层土工布层(4)、除氧层(5)、第三层土工布层(6)、反硝化作用层(7)、第四层土工布层(8)、植土层(9)、植株(10);所述除氧系统包括若干离心泵、止回阀(18)、太阳能电池板(22)、蓄电池(23)、物联网水溶氧探测器(19)、物联网流量计(15)、除氧树脂恢复器(20)、储药罐(26)、废液罐(29)。本发明快速高效的提供厌氧环境、去除雨水中硝态氮;同时,其能保证缺氧层的循环使用、确保系统的循环再生功能以及经济性。
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