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公开(公告)号:CN114409166B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210088168.7
申请日:2022-01-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F9/00 , B01J23/46 , C02F1/72 , C02F1/70 , C02F1/02 , C02F101/16 , C02F101/30 , 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:CN114558464B
公开(公告)日:2022-12-09
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:CN114405487A
公开(公告)日:2022-04-29
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:CN112961571A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110174543.5
申请日:2021-02-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 一种包含氧化石墨烯/黑滑石复合材料的环氧富锌防腐涂料,由如下重量配比的组分组成:环氧树脂10%~20%,氧化石墨烯/黑滑石复合材料15%~25%,锌粉30%~50%,填料10%~30%,分散剂1%~5%,溶剂:15%~25%;所有组分合计100%;所述涂料可以将二维片层结构的防腐阻隔作用与锌对金属基体的阴极保护作用相结合,起到电化学防腐和物理防腐双重功效,同时通过氧化石墨烯/黑滑石的复合可以克服单一氧化石墨烯组分易发生团聚的弊端,促进了石墨烯类复合材料在有机涂料体系中的分散性,本发明涂料防腐性能优异,贮存稳定不易产生沉淀现象,工艺简单易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105396551B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201510934805.8
申请日:2015-12-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种水稻根制备含铁生物炭的方法:将水稻根清洗、烘干、剪碎后,在250~400℃温度下恒温煅烧2~4小时,自然冷却后,得到预炭化的样品;预炭化后的样品在氮气保护下,500~900℃温度下恒温煅烧2~4小时,自然冷却后取出,研磨,制得所述含铁生物炭。本发明还公开了所述含铁生物炭在吸附固化重金属离子中的应用。将含铁生物炭吸附处理重金属离子后,进行高温氧化焚烧,得到固化有重金属离子的固化产物,使重金属离子得到无害化处理。本发明对水稻根所含有铁元素、硅元素进行利用,制备含铁生物炭,并首次用于固化吸附重金属离子,绿色节能环保。
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公开(公告)号:CN103840152B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410038814.4
申请日:2014-01-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/52
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:CN101481156B
公开(公告)日:2011-02-02
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:CN1966425A
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200510062392.5
申请日:2005-12-31
Applicant: 浙江工业大学
Inventor: 许炉生
IPC: C02F3/10
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、或组合填料、或软性填料、或半软性填料、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:CN117298816A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311470254.5
申请日:2023-11-07
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种三脚架结构的模拟酶脱碳吸收剂及其制备方法与应用,该脱碳吸收剂由如下质量百分数的组分构成:主体吸收剂10%~30%,模拟酶吸收促进剂0.25%~4%,余量为去离子水;其中,主体吸收剂选自碳酸盐、有机仲胺、有机叔胺中的一种或多种;模拟酶吸收促进剂由金属盐和三(二甲胺基丙基)胺制成;本发明脱碳吸收剂具备良好的吸附性能、较大的吸附容量、较低的解吸能耗,并且模拟酶合成工艺简单,原料成本低,促进效果好,适用工业化生产。
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公开(公告)号:CN117244413A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311404204.7
申请日:2023-10-27
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种通过共沉积接枝金属氧化物的超疏水膜及其制备方法与应用;该超疏水膜的制备方法包括:(1)通过共沉积在膜表面形成有机纳米颗粒连接层;(2)通过水热法在有机纳米颗粒外形成金属氧化物保护层;(3)通过与长烷基链硅烷偶联剂反应形成超疏水层;改性后膜的接触角可达到0.215165×°,10在膜接触器中‑5mol/m2s,H2COS去除率最高达到2通量为1.62×1099.‑3mol/m9%;本发明反应只2s,H2S通量为发生在膜丝表面,性能改善的同时,对膜丝本身性能并不产生影响,使膜丝达到超疏水状态,操作步骤简单,适用于工业化生产。
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