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公开(公告)号:CN104138716A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410384463.2
申请日:2014-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜的制备方法,它涉及一种改性PVDF超滤膜的方法。本发明的目的是要解决现有无机纳米颗粒改性PVDF超滤膜存在纳米颗粒容易发生团聚,在铸膜液中分散性差,所制备出的超滤膜亲水性差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,易污染,抑菌性差和通量恢复率低的问题。制备方法:一、制备铸膜液;二、浇铸、成膜;三、清洗。本发明制备的纳米MoS2改性PVDF超滤膜的纯水通量为70L/m2·h~150L/m2·h,污染测试时的通量为50L/m2·h~80L/m2·h,水接触角为60°~73°,静态杀菌效率60%~80%。本发明可获得一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜。
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公开(公告)号:CN119984488A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411937834.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 上海市供水管理事务中心(上海市节约用水促进中心) , 三峡智慧水务科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明提供一种多相树脂供水管线振动监测装置及使用方法,包括安装组件、底座平台、防水外壳、以及供水管振动监测组件,所述底座平台的底面为与供水管外周面匹配的弧形面;所述防水外壳设置在底座平台的顶面上且二者之间构成密封室;所述供水管振动监测组件设置在底座平台上;所述底座平台通过安装组件固定在供水管上;所述供水管振动监测组件包括振动探针、以及振动传感器,所述底座平台中开设有平台通孔。本发明通过将振动探针插入到供水管的管壁中,直接探测供水管的振动,并且同时设置供水管振动监测组件、以及水体振动监测组件,供水管振动监测组件用来实时监测供水管的振动,水体振动监测组件用来实时监测水体的振动。
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公开(公告)号:CN117902773A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410157797.X
申请日:2024-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种高盐高浓度工业废水的MVR‑TFO耦合工艺,它涉及污水处理领域。本发明公开了一种高盐高浓度工业废水的MVR‑TFO耦合工艺,首先,将高盐高浓度工业废水通入均质调节池均质活化废水、调节pH,其次,调节池中的废水依次导入絮凝沉淀池去除固体悬浮物,然后,再将絮凝沉淀池上层清液打入MVR蒸发器进行浓缩结晶除盐和大分子有机物,最后,MVR蒸发器浓缩液经脱泥后循环蒸发,冷凝水通入靶向芬顿氧化反应器,催化氧化小分子有机物的分解,本发明通过耦合蒸发技术与靶向芬顿氧化技术协同处理高盐高浓度工业废水,在保证绿色、节能的同时,有效提高高盐高浓度工业废水中COD和盐的去除率。本发明适用于处理高盐高浓度工业废水。
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公开(公告)号:CN117886320A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410059190.8
申请日:2024-01-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/921 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 一种富缺陷碳化钛的可控制备方法及其应用,它属于材料制备和水处理技术领域。本发明的目的是要解决现有方法制备的块状和多层Ti3C2Tx具有催化活性差,表面活性位点少的问题。本发明先通过氢氟酸刻蚀Ti3AlC2MAX相制备了多层碳化钛,并通过离心超声等操作成功制备了少层碳化钛,构建低能耗高效地活化PAA高级氧化体系探究其对新兴污染物CBZ的催化降解活性;相较于未改性的Ti3AlC2和多层Ti3C2Tx,少层Ti3C2Tx可以暴露出更多的缺陷位点和活性表面使催化活性提高。本发明对CBZ具有良好的催化降解性能,为水环境中新兴污染物的去除提供了一种新的思路。本发明可获得一种富缺陷碳化钛。
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公开(公告)号:CN116553542A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310489053.3
申请日:2023-05-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/336 , C01B32/324 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 一种气化活化制备高性能椰壳活性炭的方法和应用,它涉及一种制备高性能椰壳活性炭的方法。本发明的目的是要解决现有技术存在的能耗高、活化时间长、外加药剂成本高的问题。方法:一、将椰壳在粉碎;二、将粉碎后的椰壳和椰麸进行球磨;三、分段控温煅烧;四、将反应产物通入热蒸汽活化,得到一种高性能椰壳活性炭。本发明方法从原子构成与原子构型两大微观层面提高活性炭性能,一方面提高碳原子石墨化程度;另一方面引入氮/硫/磷杂原子同步影响晶格中碳原子自旋效应、电荷效应和配体效应等,进一步强化其对有机物的吸附。本发明全过程无需外加化学药剂,工艺流程简单,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113209970B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110525316.2
申请日:2021-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , B01J37/02 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 一种以剩余污泥制备碳基催化剂的制备方法及应用,它涉及一种碳基催化剂的方法及应用。本发明的目的是要解决现有使用过氧乙酸对水进行消毒效果差,采用辐射对过氧乙酸进行活化耗能高,采用金属离子活化易造成二次污染和采用碳纳米管活化成本较高的问题。一种以剩余污泥制备碳基催化剂的制备方法:一、脱水;二、烘干;三、活化污泥;四、引入过渡金属;五、水洗烘干。碳基催化剂用于活化过氧乙酸降解水中有机污染物。本发明适用于降解水中的有机物。
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公开(公告)号:CN115947441A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310058630.3
申请日:2023-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
Abstract: 一种过氧乙酸协同Fe(II)和羟胺去除工业废水中有机污染物的方法,它涉及一种去除工业废水中有机污染物的方法。本发明的目的是要解决传统Fenton法对水体中有机污染物去除率低、消耗药剂量大、产生大量铁泥,以及其他现有去除工业废水中有机污染物的方法多数不适用于酸性水体,均存在不足和缺陷,无法兼具操作简单、低成本和环保的优点的问题。方法:一、制备过氧乙酸稀释液;二、将过氧乙酸稀释液加入到工业废水中;三、将FeSO4溶液和硫酸羟胺溶液同时加入到酸性反应体系中反应。本发明反应过程简单,处理效果优良,成本低,易于控制,适用于常见的有机工业废水,可以解决工业生产过程中有机污染物导致的水污染问题。
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公开(公告)号:CN113209970A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110525316.2
申请日:2021-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/75 , B01J37/08 , B01J37/02 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 一种以剩余污泥制备碳基催化剂的制备方法及应用,它涉及一种碳基催化剂的方法及应用。本发明的目的是要解决现有使用过氧乙酸对水进行消毒效果差,采用辐射对过氧乙酸进行活化耗能高,采用金属离子活化易造成二次污染和采用碳纳米管活化成本较高的问题。一种以剩余污泥制备碳基催化剂的制备方法:一、脱水;二、烘干;三、活化污泥;四、引入过渡金属;五、水洗烘干。碳基催化剂用于活化过氧乙酸降解水中有机污染物。本发明适用于降解水中的有机物。
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公开(公告)号:CN112913855A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110114806.3
申请日:2021-01-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无机抗菌膜的制备方法及其应用,它涉及一种无机膜的制备和应用。本发明的目的是要解决现有处理污染水体使用化学消毒剂成本高,还会产生消毒副产物,消毒后的水使用感不佳的问题。方法:一、制备还原性有机物溶液;二、制备金属消毒剂溶液;三、首先将无机膜基底浸入到还原性有机物溶液中,取出后再浸入到金属消毒剂溶液中,再取出干燥,最后煅烧,得到无机抗菌膜。一种无机抗菌膜用于处理生活饮用水、市政污水、医院废水或工业污水。本发明中抗菌的金属以一定分散度在结合于膜表面,既能有效抗菌又保证膜通量维持在较高且稳定的水平,对受污染水体中大肠杆菌有较好的去除效果,4小时的去除率达到90%以上。本发明可获得一种无机抗菌膜。
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公开(公告)号:CN109701585B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910155192.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 一种无机催化膜的制备方法和应用,它涉及一种催化膜的制备方法和应用。本发明的目的是通过对无机膜进行催化改性,将膜分离技术与高级氧化技术相结合,解决现有方法制备的无机膜存在功能单一,去除难降解污染物效果差,抗污染性能差及现有无机膜的催化层与膜结合不牢固的问题。方法:一、配置碳化负载储备液;二、高温碳化,得到无机催化膜。一种无机催化膜与氧化剂结合处理受污染水体。使用本发明制备的无机催化膜与氧化剂结合处理受污染水体,受污染水体中污染物的去除率可达94%。本发明可获得一种无机催化膜。
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