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公开(公告)号:CN119423109A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411529030.1
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国人民解放军疾病预防控制中心 , 哈尔滨工业大学 , 首都儿科研究所
Abstract: 本发明公开了一种一元稳定型高浓度过氧乙酸复配消毒剂及其制备方法。所述高浓度稳定型过氧乙酸复配消毒剂由以下重量百分比的组分组成:过氧乙酸10‑20%,过氧化氢2‑10%,缓蚀剂0.05‑1%,稳定剂0.1‑1%和余量的去离子水,过氧乙酸由下述催化剂催化乙酸得到:1‑戊基‑3‑甲基咪唑磷钨酸盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑磷钨酸盐和磷钨酸中的一种或两种。本发明一元过氧乙酸复合消毒剂中的过氧乙酸稳定性好,保质期两年以上,消毒灭菌效果好,稀释至过氧乙酸含量500mg/L作用8min、750mg/L作用6min、1000mg/L作用2min,对载体上含106CFU枯草杆菌黑色变种芽孢完全杀灭,达到灭菌效果,并且本发明工艺简单、安全易操作,催化剂可以回收重复使用,具有经济优势。
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公开(公告)号:CN117482902A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311742007.6
申请日:2023-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性生物炭固硫材料的制备方法及其吸附烟气中二氧化硫的应用,本发明的目的是为了解决现有活性炭吸收二氧化硫的效率不高的问题。本发明碱浸制备方法:一、向秸秆粉末中滴加浓硫酸进行糖化处理,得到黑色团状糖化物;二、焙烧炭化处理;三、将生物炭浸泡在NaOH溶液中,得到碱浸改性生物炭;四、碱浸改性生物炭放置到研钵中,加入高锰酸钾粉末一起研磨。本发明还涉及一种紫外磁性改性生物炭固硫材料的制备方法,即在紫外光下进行照射处理生物炭,然后将紫外改性生物炭与四氧化三铁搅拌混合,最后在炉中烧制处理。本发明两种改性生物炭固硫材料的制备方法简便可靠,秸秆原料易得,实现了秸秆的废物利用,提高了烟气中二氧化硫的吸附率。
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公开(公告)号:CN116874078A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311080695.4
申请日:2023-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种厌氧铁氨氧化生物脱氮方法,本发明为了解决现有污水处理中脱氮效率较低,工艺复杂,需要曝气/外加碳源导致运行成本高等问题。生物脱氮方法:一、在反应器中接种厌氧氨氧化污泥与二沉池污泥;二、在进水桶中装有含氨氮污水,向含氨氮污水中加入FeCl3;三、向进水桶中通入氮气吹脱处理,将进水桶中的含氨氮污水通入反应器中;四、向反应器内投加生物炭;五、在厌氧条件下,控制反应器中污水的pH和温度,进行生物脱氮,净化后的水从反应器排出。本发明在富铁和厌氧的条件下,使微生物以Fe3+为电子受体将NH4+污染物氧化成N2、#imgabs0#等物质,脱氮效率高,氨氮去除率可达90%以上,总氮去除率可达80%以上。
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公开(公告)号:CN116768422A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311010748.5
申请日:2023-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氧化‑混凝联用去除水中有机污染物的方法,本发明的目的是解决解决目前水处理常用的氧化剂高铁酸盐处理水中的污染物时去除效果不好的问题。去除水中有机污染物的方法:一、调节含有有机污染物废水的pH为6~10;二、向废水中投加高铁酸盐,搅拌反应;三、向氧化后的废水中投加混凝剂,搅拌混凝反应后静沉处理;四、混凝后的废水经进水孔流入含有活性炭和生物膜的反应器中,废水流经活性炭后从出水孔流回水箱中,废水循环流入反应器中进行过滤处理,从而去除水中有机污染物。本发明采用高铁酸盐预氧化,再通过混凝剂协同作用,减少混凝剂的使用量,本发明提高了对水中有机污染物去除效率,使污水中COD含量降低70%~90%。
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公开(公告)号:CN115106090A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210932031.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 氧化锌和氧化铜共掺杂光催化材料的制备方法及其去除水中铊的应用,本发明的目的是为了解决现有氧化锌光催化材料的催化活性较低的问题。制备方法:一、将十六烷基三甲基溴化铵、六水合硝酸锌、三水合硝酸铜和去离子水混合,加入氢氧化钠溶液,得到反应液;二、在160~200℃烘箱中进行水热反应,然后用无水乙醇和去离子水洗沉淀物至呈中性,经离心、干燥处理后得到反应物;三、将反应物放入马弗炉中,以400~600℃焙烧处理,得到氧化锌和氧化铜共掺杂光催化材料。本发明制备出的复合光催化材料光电转换效率高,光催化活性高,绿色无污染,具有可见光光催化活性,对废水中微量铊的去除效率高。
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公开(公告)号:CN108529736A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810375240.8
申请日:2018-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种控制藻类水华发生并同步去除藻毒素的方法,涉及一种控制藻类水华发生并去除藻毒素的方法。本发明为了解决现有方法藻细胞和藻毒素的去除率低的问题。方法将高铁酸盐与亚铁盐进行按比例复配得到高铁酸盐复合药剂,投加高铁酸盐复合药剂到含藻水体中,依据不同的含藻水体的PH以及藻含量,先快速搅拌含藻水体,然后慢速搅拌含藻水体,最后静置至藻细胞沉降。本发明方法能够在3~5分钟的时间内对藻细胞进行灭活,高铁酸盐利用率高,藻细胞和微囊藻毒素的去除率能达到90%以上。本发明适用于处理含藻水。
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公开(公告)号:CN108508111A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810307243.8
申请日:2018-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同时检测水中9种痕量亚硝胺类消毒副产物的分析方法属于水处理和环境保护领域,具体涉及一种痕量亚硝胺类消毒副产物的分析方法。目的是同时测定水中9种亚硝胺,提高分析效率,解决亚硝胺在水中的含量通常低至ng/L水平和亲水性强导致的检测困难的问题。方法:水样进行固相萃取预处理,制备固相萃取浓缩样品,确定气相色谱双串质谱联用仪的运行参数,样品的检测与分析。本发明通过内标法标准曲线对9种亚硝胺进行定量分析,实现了以快速、便捷、灵敏的测定水样中的9种亚硝胺类消毒副产物的含量,分析效率高。本发明适用于水中亚硝胺类消毒副产物的检测。
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公开(公告)号:CN102702306A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210198778.9
申请日:2012-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07K1/12
Abstract: 一种超声梯度水解回收污泥蛋白质的方法,它涉及一种回收污泥蛋白质的方法。本发明要解决现有的碱与超声协同处理污泥回收蛋白质的方法存在回收率较低以及能耗较大的问题。方法:调节脱水污泥的pH值后,超声辐射,得污泥混合液,离心得离心液A和沉淀A;向离心液A中加盐酸,过滤得滤渣A和滤液A;将滤液A加入到沉淀A中,调节pH值后,超声辐射,得二次污泥混合液,离心得离心液B和沉淀B;向离心液B中加入盐酸,过滤得滤渣B和滤液B;将滤渣A和B烘干,得到污泥粗蛋白。与常规超声单次辐射方法相比,本发明可以节约13%~35%的能耗,蛋白质回收率提高18%~24%,污泥减少率多26%~32%。本发明用于回收污泥蛋白。
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公开(公告)号:CN119746809A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510056176.7
申请日:2025-01-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/18 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/20 , C02F101/16
Abstract: 强化同步去除地表水中溶解锰和氨氮的改性沸石滤料的制备方法及其应用,本发明是为了解决现有除锰工艺不能同步去除锰和氨氮两种污染物,且天然锰砂成本较高的问题。改性沸石滤料的制备方法:一、对斜发沸石过筛;二、将筛选后的斜发沸石浸渍于稀硝酸溶液中;三、将初始沸石置于浓度为0.2~0.5mol/L二价锰盐溶液中进行振荡吸附处理;四、将吸附有二价锰的沸石颗粒浸入高锰酸盐和氢氧化钠的混合溶液中进行吸附反应,经洗涤、烘干后得到改性沸石滤料。本发明应用所述的改性沸石滤料作为滤料进行地表水处理,能快速有效去除锰和氨氮两种污染物,对水中锰离子的去除率能达到95%,氨氮去除率能达到90%以上。
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公开(公告)号:CN119591233A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411821445.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F1/66
Abstract: 一种三氯异氰尿酸与高铁酸盐联用高效去除水中磺胺甲恶唑的方法,本发明是要解决高铁酸盐对含有抗生素污水的降解效果不好的问题。去除水中磺胺甲恶唑的方法:一、将高铁酸盐溶于pH=7~9的缓冲溶液中,得到高铁酸盐溶液;二、将三氯异氰尿酸溶于pH=7~9的缓冲溶液中,得到三氯异氰尿酸溶液;三、将高铁酸盐溶液和三氯异氰尿酸溶液加入到含有磺胺甲恶唑的废水中;四、在室温下对含有磺胺甲恶唑的废水进行搅拌反应。本发明将三氯异氰尿酸与高铁酸盐联用,高铁酸盐会将游离氯氧化生成Cl·,同时Cl·也会氧化铁离子而生成Fe(IV)等中间产物,二者之间会形成一个反应性较强的氧化还原循环,增强对磺胺甲恶唑的降解效率。
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