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公开(公告)号:CN105693067A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610200212.3
申请日:2016-04-01
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F11/12 , C02F11/18 , C02F1/28 , C02F1/58 , C02F101/16
CPC classification number: C02F11/12 , C02F1/281 , C02F1/58 , C02F11/18 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2303/06
Abstract: 本发明公开了一种净水厂污泥资源化制备底泥覆盖材料的方法,包括如下步骤:(1)收集净水厂污泥制成污泥饼;(2)将上述污泥饼在380~450℃的温度下煅烧3.5~4.5h,制得污泥块;(3)将上述污泥块经机械粉碎和机械震荡筛分,制成粒径1~3.2mm的污泥颗粒,即为所述底泥覆盖材料。本发明的方法很好地解决了净水厂污泥释放氮和有机物问题,制备的污泥颗粒覆盖不仅有效控制底泥磷释放,而且控制底泥部分氮释放,从而控制水体富营养化,且自身不向水体释放氨氮和有机物,同时,为净水厂污泥资源化提供新途径,真正实现变废为宝。
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公开(公告)号:CN104773874A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510162265.6
申请日:2015-04-08
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种处理含硫氰化合物废水的方法,包括如下步骤:(1)调节硫氰化合物含量≦10mg/L的含硫氰化合物废水的pH至7.5~13.0,再加入聚合氯化铝和阳离子型聚丙烯酰胺至终浓度分别为1.0~15.0‰和0.1~1.2‰,静置沉淀后,取上清液;(2)调节步骤(1)所得上清液的pH至8.0~12.0;(3)向步骤(2)处理后的上清液中加入高铁酸盐(包括高铁酸钠、高铁酸钾),并于室温下200~600rpm搅拌反应25~40min,所加入高铁酸盐的量使得物料中Fe6+和SCN-的摩尔比为1:2~12;(4)向步骤(3)反应后所得物料中加入聚合氯化铝和聚丙烯酰胺至终浓度分别为5.0~20.0‰和0.1~1.2‰,静置沉淀,过滤后即得处理后水。本发明的方法解决了常用氧化剂如过氧化氢、次氯酸盐等去除硫氰化合物效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN104071885A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410264622.5
申请日:2014-06-13
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F1/72 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供一种脂溶性高铁酸钾缓释剂及其制备方法,所述高铁酸钾缓释剂包括一外壁以及一内芯,所述外壁包裹在内芯外,所述外壁为切片石蜡,所述内芯为高铁酸钾粉末;所述制备方法如下:将切片石蜡加入到含有聚乙二醇的乙醇溶液中,加热搅拌;待切片石蜡完全熔化,加入乳化剂,继续搅拌;最后加入高铁酸钾粉末,搅拌至冷却到室温,制得外壁为切片石蜡,内芯为高铁酸钾的脂溶性高铁酸钾缓释剂。本发明能够解决高铁酸钾处理地下水中氯代有机污染物时,氧化剂无选择性消耗等问题,提高高铁酸钾氧化剂的利用率,且工艺操作步骤简单,周期短。
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公开(公告)号:CN119391989A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411567799.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池正极材料回收再利用技术领域。本发明提供了一种复合体系萃取剂萃取锂离子电池浸出液金属离子的方法,通过将磷酸类萃取剂和离子液体混合得到复合萃取体系,包括萃取,分离和反萃取等步骤,实现废旧锂电池浸出液金属离子萃取分离,无需精细调节平衡pH,萃取剂稳定性好,能够多次循环利用,萃取容量高。
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公开(公告)号:CN116535664B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310588421.X
申请日:2023-05-24
Applicant: 华侨大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C09D11/14 , C09D11/04 , C09D11/106 , B33Y70/00 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种3D打印MOFs材料及制备方法、应用,包括:制备MIL‑101(Fe);将海藻酸钠和明胶加超纯水搅拌成粘滞流体,再将制备好的MIL‑101(Fe)倒入,继续搅拌均匀,得到MIL‑101(Fe)浆料作为3D打印油墨;将制备好的MIL‑101(Fe)浆料放入3D打印机的物料罐中,根据预设的切片模型来控制3D打印机的喷头的运动轨迹,并在喷头移动过程中将MIL‑101(Fe)浆料从喷嘴挤出,打印在平台上;将打印成型的样品在交联液中充分交联,得到混合基质,将混合基质冷冻干燥得到3D打印MOFs材料。
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公开(公告)号:CN115254071B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210932209.6
申请日:2022-08-04
Applicant: 华侨大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/06 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法、应用,包括:获取Fe3O4微球;然后将Fe3O4微球和FeCl3·6H2O加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声后得到第一溶液;将对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声后得到第二溶液;最后将第二溶液倒入第一溶液中,超声后转移至反应釜中进行水热反应,收集,清洗、干燥,得到Fe3O4@MIL‑101复合材料。本发明制备的磁性金属有机骨架复合材料能够有效吸附有机砷,从而可高效去除水体中的有机砷,而且可通过外部磁场将吸附有机砷的Fe3O4@MIL‑101复合材料从污染水源中简单快速地分离回收,以解决MOFs粉末材料难回收和吸附后二次污染等问题。此外,Fe3O4@MIL‑101复合材料适用的pH范围广,可直接用于大部分自然水体中有机砷的去除。
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公开(公告)号:CN112723673A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011538107.3
申请日:2020-12-23
Applicant: 华侨大学 , 厦门斯邦泽环保科技有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供了一种提供了一种一体化污水预处理井,包括处理格间、保护格间、进水口和出水口,所述保护格间设于所述处理格间上方,所述处理格间由上到下至少包括第一处理格间和最终处理格间,所述第一处理格间和最终处理格间相连通,所述进水口与所述第一处理格间相连通,所述出水口与所述最终处理格间相连通,所述第一处理格间和相连通的下一处理格间通过H型管连通,所述H型管的第一竖管置于所述第一处理格间内,第二竖管连通于所述下一处理格间。本发明的一体化多功能污水预处理井兼具隔油、沉淀、化粪和污水预处理等多项功能,可用于对复杂的污废水的进行预处理。本发明还提供了该预处理井的处理工艺。
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公开(公告)号:CN109231540A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811043441.4
申请日:2018-09-07
Applicant: 华侨大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种多功能醚类聚羧酸减水剂及其制备方法,包括:用碱将待处理染料废水的pH值调为9~13,然后加入固体氧化剂,在温度为10~40℃下均匀搅拌反应10~60min,即成。本发明不需要额外进行紫外辐照、微波辐照、超声空化、外加电磁场及加热,只需要投加少量的碱就可以极大的提高固体氧化剂对染料废水中污染物的去除率。
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公开(公告)号:CN105859066B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610242578.7
申请日:2016-04-19
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开了一种水体污染底泥的修复方法,所述水体污染底泥为富营养化严重的城市河道和景观湖水体的污染底泥,该修复方法包括如下步骤:(1)根据水体的主要污染物类型及污染负荷,在水体中均匀投加粒径为1~4mm的底泥活性覆盖材料,覆盖厚度为2~6cm;(2)待水体水质明显改善且透明度提高至大于三分之一水深时,向水体中种植沉水植物;(3)在冬季时进行沉水植物恢复。本发明的方法能够有效削减底泥中氮和磷的排放,控制水体富营养化,且技术实施过程简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN107537454A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710800849.0
申请日:2017-09-07
Applicant: 华侨大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种多孔除磷复合吸附剂的制备方法,具体包括如下步骤:(1)将聚乙烯醇和海藻酸钠于加热至80~100℃溶解于水中,制成聚合物溶液;(2)在上述聚合物溶液中加入活性氧化铝粉末,充分搅拌均匀后倒入模具中,接着于室温下倒入固化液进行初次固化,待初步成型后完全浸入固化液中继续固化以增强其机械强度;(3)将步骤(2)所得物料进行充分水洗后,进行冰冻,然后进行冷冻干燥。本发明利用聚乙烯醇相互交联的网状结构和丰富的孔隙结构,将活性氧化铝固定其中制成多孔吸附材料,有利于材料中的活性成分与水中的磷酸根充分接触,制作成型的多孔材料在水中具备一定的机械强度,能够应用于有一定水流冲击强度的水体环境。
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