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公开(公告)号:CN111921487A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010810117.1
申请日:2020-08-13
Applicant: 西南科技大学
IPC: B01J20/04 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种铁/钇改性羟基磷灰石复合材料,包括纳米羟基磷灰石基体以及交联在所述纳米羟基磷灰石基体表面的铁离子和钇离子。本发明以纳米羟基磷灰石为基体,其本身具有一定的吸附能力,再将钇离子和铁离子与羟基磷灰石中的活性位点相结合,能够进一步提高纳米羟基磷灰石的吸附性能,并且该复合材料在吸附磷时能够快速产生沉淀,进而易与废水分离。实施例的结果显示,本发明提供的铁/钇改性羟基磷灰石复合材料对磷的吸附率可达91%。
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公开(公告)号:CN116973321A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210384702.9
申请日:2022-04-13
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/01 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱的缓流水体总氮浓度估算方法,属于水环境监测领域。该方法基于水环境遥感监测技术,对便携式(或机载式)光谱仪获取的实时高光谱数据进行数据校核与预处理(平滑及波段比值处理),依据水体实测总氮浓度与处理后高光谱数据,建立缓流水体波谱库与BP神经网络模型库,通过模型库,运用高光谱数据进行缓流水体总氮浓度实时快速的监测。
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公开(公告)号:CN110117564A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910395361.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜富集氧化亚铁硫杆菌形成生物膜的方法及中空纤维膜反应器和应用,搭建以中空纤维膜反应器为核心的反应系统,加入培养基与接种体,进行氧化亚铁硫杆菌富集培养与形成生物膜;通过中空纤维膜反应器以无泡出气的方式向膜表面供应含有氢气的混合气;采用水浴加热的方式稳定中空纤维膜反应器温度为25-35℃;运行数天后,通过取样口排出培养液,获得膜表面富集有氧化亚铁硫杆菌生物膜的中空纤维膜反应器;运用富集有生物膜的中空纤维膜反应器可以产生硫酸铁溶液和施氏矿物;本发明实现了氧化亚铁硫杆菌培养与利用相分离,且能在“培养/利用”间循环进行,解决培养液不能重复利用的问题。
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公开(公告)号:CN117658337A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410035675.3
申请日:2024-01-10
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明公开了一种生物强化柔性载体的制备方法及应用,其目的在于获得一种生物友好、能快速挂膜、支撑植物生长、强化水生态结构的生物载体,属于水体净化和生态修复领域。步骤如下:首先将丝瓜络、麻网等生物基材料浸入到一定浓度的复合钙交联壳聚糖溶液中反应,然后加入氢氧化钠溶液调节pH至6.8‑8.0,使复合钙交联壳聚糖在生物基材料表面形成阳离子薄膜,取出烘干后用水冲洗掉外层未粘附的壳聚糖,再次烘干后得到柔性载体;将沉水植物定值到柔性载体上,并可根据水质特点选择特定的菌种附载到柔性载体上,最终绑扎成型为椭球状填料(串联状),即为生物强化柔性载体。本发明制备的生物强化柔性载体环保、价格低廉,挂膜速率快,对污染物的去除效果明显,具有促进水体生态健康的效果。
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公开(公告)号:CN117623324A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311556229.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 西南科技大学
IPC: C01B33/40 , G01N21/73 , G01N1/28 , G01N1/38 , G01N1/34 , B01J20/12 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本申请涉及阻隔材料领域,提供了一种防渗阻隔材料的理化性能测试方法,包括一种防渗阻隔材料,包括以下重量份的原材料:钙基膨润土:5g;Mg(OH)2:0.25g‑1.25g;A l2O3:0.01g‑0.5g;SDBS:0.05g‑0.35g。所述钙基膨润土包括以下质量百分比的原材料:S iO2:58.9%‑60.9%、A l2O3:16%‑18%、Fe2O3:4.4%‑6.4%、CaO:4.2%‑6.2%、Na2O:1.3%‑3.3%、MgO:0.3%‑2.3%、K2O:1.8%‑3.8%、T iO2:0.9%‑2.9%和其他材料:0.3%‑2.3%。通过合成一种用于改性膨润土防渗阻隔材料——Mg‑Al LHCB(Mg‑Al层状氢氧化物胶凝性膨润土),利用Mg(OH)2和纳米A l 2O3在表面活性剂SDBS作用下,以膨润土为载体,通过其胶凝性可负载于膨润土表面,或柱撑于膨润土层间,增加膨润土的离子交换容量,和提高膨润土的空间容纳能力,以此提高改性膨润土材料对金属离子的防渗阻截性能。
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公开(公告)号:CN111807552A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010701377.5
申请日:2020-07-20
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种含无机磷废水的处理方法,属于废水处理领域。本发明首先利用粗滤除去废水中的较大杂质,然后调节废水呈碱性,协同控制搅拌转速,促进充分发生沉淀反应,提高化学沉淀效率,然后加入混凝剂,生成悬浮的不溶固体和胶体,再加入絮凝剂,生成大块状的矾花,通过控制转速加速混凝和絮凝进行的同时避免破坏生成的不溶固体和矾花,提高混凝沉淀效果,沉淀处理后快速充分除去废水中磷酸盐固体,然后调节废水近中性,经填料吸附、膜滤、脱盐处理获得磷浓度低的回用水。利用本申请提供的处理方法获得的回用水中磷浓度为0.4mg/L,可直接应用于磷化工企业生产。
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公开(公告)号:CN119841389A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510003027.4
申请日:2025-01-02
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/24 , C02F101/30 , C02F101/10 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种基于活性黄铁矿的尾矿废水有机物光降解方法及运用,其目的在于获得一种简便、高效和低成本的尾矿废水处理技术,属于矿山废水处理技术领域。步骤如下:首先将黄铁矿进行预处理,得到高活性的黄铁矿颗粒;然后将活性黄铁矿加入到尾矿废水中,使黄铁矿与尾矿废水在排入到尾矿库之前被充分混匀,也可以直接将活性黄铁矿均匀抛洒至尾矿库内;最后利用环境中太阳光诱导黄铁矿光催化去除有机物。本发明以硫化矿矿区常见的黄铁矿作为废水处理材料,通过其吸附及自然光诱导产生活性氧物种(ROS)对尾矿废水中有机物去除效果显著,且能有效减少二次污染的产生,对采矿业的可持续发展和环境保护具有积极作用。
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公开(公告)号:CN119613064A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411691712.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 西南科技大学 , 四川里伍铜业股份有限公司
IPC: C04B28/14
Abstract: 本发明提供一种用于含硫尾砂胶结充填的胶固粉及其制备方法,所述胶固粉由基料和辅料组成,胶固粉基料按照质量百分比计,包括以下原料组分:矿渣微粉60~90wt%、活性激发剂35~9wt%、硅灰1~5%wt%;胶固粉辅料包括促溶剂、早强剂、孔隙调节剂,其质量比为20~40∶20~40∶20~60。本发明适用于含硫尾砂的胶结充填,通过激发剂与改性剂对冶金渣的共同作用,调节矿物晶体发育过程,改善充填固化体的孔径结构,提高胶结充填体的强度与固化稳定性。
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公开(公告)号:CN118420122A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410534442.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F3/32 , C02F1/461 , C02F103/20 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种电解强化人工湿地系统及其净化养殖尾水的方法,其目的在于获得一种成本低、环境友好、高效稳定的养殖尾水处理技术。该电解强化人工湿地系统包括蓄水池、调节池、湿地填料层、电极、太阳能板和湿地植物;所述蓄水池为黑色纤维网包裹的塑料桶;所述调节池连接蓄水池,其出水流入湿地填料层;所述湿地填料层自下而上分别为粗碎石、绿沸石、生物陶粒和河沙;所述电极的阴阳极均为纯铁网;所述太阳能板为系统提供电源;所述湿地植物为黄菖蒲。湿地填料层为植物生长所需的基质,为废水在其中渗流提供良好的水力条件,为微生物提供良好的生长载体,还可以吸附污染物。本发明把人工湿地和电解反应相结合,解决传统人工湿地对污染物去除效果有限且不稳定的问题,利用人工湿地对易降解的污染物进行截留,通过电解反应提高难降解有机污染物的去除效果。
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公开(公告)号:CN118005162A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211401682.8
申请日:2022-11-10
Applicant: 西南科技大学
IPC: C02F1/58 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种钝磷复合材料的制备方法与运用,属于水处理复合材料制备领域,本发明将锆氧化物负载于蒙脱土并加入生物炭和海藻酸钠溶液得到混合悬浮液,使混合悬浮液与钙离子交互形成微球,并进行低温干燥得到一种钝磷复合材料,该方法步骤简单、材料能高效钝磷且效果稳定,特别是可以实现对高有机负荷底泥中磷的有效控制。
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