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公开(公告)号:CN107381794A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710743605.3
申请日:2017-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/1268 , C02F2203/006
Abstract: 一种用于含藻水处理的中空纤维重力驱动膜反应器及其使用方法,涉及一种膜反应器及其使用方法。本发明为解决现有重力驱动膜反应器在含藻水处理过程中占地面积大和基建费用高的问题。该反应器由高位水箱、蓄水箱、膜反应容器、收集瓶、称重装置、重力式中空纤维膜组件和光源构成;高位水箱设置于蓄水箱上方,蓄水箱设置于膜反应器上方,光源与高位水箱、蓄水箱和膜反应容器并列设置。该装置中节省了占地面积,节省更多土地面积以及相应的基建费用;运行成本低,使用寿命长。本发明装置适用于含藻水处理。
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公开(公告)号:CN106824290A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710127046.3
申请日:2017-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/32 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F1/72 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: B01J31/32 , B01J20/06 , B01J20/26 , B01J20/28033 , C02F1/288 , C02F1/725 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 一种超稳定自支撑二氧化锰水处理膜的制备方法。本发明涉及一种二氧化锰水处理膜的制备方法。本发明目的是为了解决现有二氧化锰膜在水中稳定性差、易分散的问题。方法:一、将二氧化锰分散于去离子水中,抽滤后在滤膜表面得到一层二氧化锰膜层;二、将混有氧化剂的交联剂通过滤膜,反复过滤;三、将载有二氧化锰膜的滤膜取下,烘干后剥离,得到超稳定自支撑的二氧化锰膜。本发明所制备的二氧化锰膜在水中能够稳定存在,不分散,并具有一定孔隙率,可长期对水进行过滤处理,在滤水的同时可以对水中的重金属进行吸附去除,也可以对添加在水中的氧化剂进行催化,从而对水中难降解有机污染物进行分解去除,能够广泛用于水中微污染物的去除和净化领域。
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公开(公告)号:CN106745655A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710021950.6
申请日:2017-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/50 , B01J23/68 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/725 , B01J23/50 , B01J23/688 , C02F2101/38 , C02F2303/04
Abstract: 一种纳米银双金属活化过硫酸盐的水处理消毒方法,它涉及一种水处理消毒的方法。本发明的目的是要解决现有过硫酸盐活化效率低、辅助药剂多、消毒效果不稳定的问题。方法:一、制备纳米银双金属催化剂;二、向含氮消毒副产物水溶液中依次加入纳米银双金属催化剂和过硫酸盐,反应0.5min~120min,取样测定含氮消毒副产物的降解量,即完成一种纳米银双金属活化过硫酸盐的水处理消毒方法。本发明操作简单、效果明显,可以在10min以内彻底去除水中含氮消毒副产物。本发明可获得一种纳米银双金属活化过硫酸盐的水处理消毒方法。
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公开(公告)号:CN106582324A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611260060.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D61/145 , B01D67/0079 , B01D2325/48 , C02F1/444
Abstract: 一种纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜的制备方法,它涉及一种改性PVDF超滤膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米银掺杂PVDF超滤膜存在纳米银在膜内易团聚、在膜过滤过程中释放速率快、对PVDF超滤膜抗污染性能增强作用不明显的问题。方法:一、制备PVDF溶液;二、制备含有纳米银/二氧化硅核壳颗粒的混合液;三、制备铸膜液;四、流延、成膜,得到纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜。本发明制备的原位合成纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜的纯水通量为120L/m2·h~250L/m2·h。本发明可获得一种纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN104138716B
公开(公告)日:2016-03-09
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:CN104155276A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410418404.2
申请日:2014-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种饮用水高风险污染物监测预警系统及其使用方法,它涉及利用膜法预处理技术对水中油分、重金属进行浓缩、分离,消除水体背景成份对油分、重金属传感器监测的不利影响。解决现有饮用水净水厂突发性污染物(油分、重金属)在线监测性差、实时预警短缺及灵敏性差等问题。利用亲水疏油膜分离与混凝、沉淀、砂滤技术相结合,减弱水体中天然腐殖质、胶体颗粒等背景成份的不利影响,提高水中油分、重金属的浓缩、分离。具有预处理规模大、运行稳定、成本低廉、灵敏度高等优点,可为饮用水源的突发性污染提供可靠的预警信息。
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公开(公告)号:CN104084061A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410384466.6
申请日:2014-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米BN改性超滤膜的制备方法,它涉及一种改性超滤膜的方法。本发明的目的是要解决现有无机纳米粒子改性超滤膜的方法存在纳米粒子容易发生团聚,所制备的超滤膜亲水效果差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,耐久性差和化学改性工艺复杂的问题。制备方法:一、制备铸膜液;二、浇铸、成膜;三、清洗,得到纳米BN改性超滤膜。本发明制备的纳米BN改性超滤膜的纯水通量为60L/m2·h~100L/m2·h,污染测试时的通量为50L/m2·h~80L/m2·h,清洗后通量恢复率86%~94%,水接触角为60°~75°,拉伸强度1.3MPa~1.9MPa。本发明可获得一种纳米BN改性超滤膜。
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公开(公告)号:CN103894073A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410160611.2
申请日:2014-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用稀溶液界面聚合行为的多孔滤膜亲水化改性方法,它涉及一种多孔滤膜的改性方法。它要解决现有多孔滤膜的改性过程中存在提高亲水性与不破坏滤膜表面结构不能兼顾的问题。方法:一、配制活性胺水溶液和活性酰氯有机相溶液;二、将多孔滤膜基膜浸入活性胺水溶液中,得到活性胺改性的多孔滤膜;三、将活性胺改性的多孔滤膜浸入活性酰氯有机相中,得到复合多孔滤膜;四、复合多孔滤膜经过水浴、次氯酸钠溶液、亚硫酸氢钠溶液和水浴浸泡,取出后即完成。本发明利用活性胺与活性酰氯稀溶液在多孔滤膜皮层、支撑层孔道表面进行界面聚合形成亲水化纳米薄层,有效改善多孔滤膜表面及孔道亲水性,兼顾了提高亲水性与不破坏滤膜表面结构的问题。
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公开(公告)号:CN116531971B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202310577216.3
申请日:2023-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷膜的方法,它属于饮用水净化及废水污染治理领域,具体涉及一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷膜的方法。本发明的目的是要解决现有改性膜的厚度难以控制和改性膜的均匀性差的问题。方法:一、陶瓷膜的预处理;二、配置预制液;三、固定陶瓷膜;四、预制液经氮气压入膜表面及膜孔道;五、重复步骤四;六、过一硫酸氢钾溶液经氮气压入膜表面及膜孔道;七、重复步骤五;八、将改性后陶瓷膜保存在去离子水中,得到化学焊接锰氧化物改性陶瓷膜。本发明制备的锰氧化物颗粒改性膜提高了陶瓷膜的亲水性和动态抗污染性能。本发明可获得一种化学焊接锰氧化物改性陶瓷膜。
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公开(公告)号:CN118976378A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411137575.8
申请日:2024-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种蛋白纤维网络介导的多级孔结构聚酰胺膜的制备方法,它属于海水淡化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有方法制备聚酰胺膜时由于基膜的孔隙率低、胺单体分布不均,影响聚酰胺层的完整性和分离性能的问题。方法:一、蛋白纤维的制备;二、淬灭及透析;三、在超滤膜上负载蛋白纤维网络;四、配置水相溶液与有机相溶液;五、界面聚合,得到蛋白纤维网络介导的多级孔结构聚酰胺膜。本发明所制备的聚酰胺膜在保证高截盐率的同时大大提高了水通量,同时蛋白纤维网络的引入还增强了膜的机械强度和抗污染能力。本发明可获得一种蛋白纤维网络介导的多级孔结构聚酰胺膜。
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