-
公开(公告)号:CN110272112A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910520077.4
申请日:2019-06-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F1/78 , C02F1/28 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种胶质臭氧气泡及其制备方法与应用,所述的胶质臭氧微气泡的制备方法为:在连续产生气泡的模式下,首先在气泡发生罐内预置表面活性剂溶液,所述表面活性剂溶液的预留量占所述气泡发生罐罐体体积的30-40%,将气泡发生液储罐中的表面活性剂溶液以50-80mL/min的流速通过进液泵通入气泡发生罐中,同时将空气通入空气源臭氧发生器,3000V高压电源供给所述的臭氧发生器工作将氧气快速转换为臭氧,得到高浓度的臭氧电离子混合空气从气泡发生罐底部的进气口以16.7-66.7mL/min的流速通入气泡发生罐中,高速搅拌器以4000-6000rpm搅拌气液混合物,搅拌时间为40-80s,生成的气泡悬液即为胶质臭氧微气泡。本发明所述的胶质臭氧微气泡应用于处理水体沉积物中多环芳烃PAHs污染物。
-
公开(公告)号:CN109532158A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811114147.8
申请日:2018-09-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B32B27/02 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B33/00 , A62B17/00 , B32B5/06 , B32B27/36 , B32B7/12 , B32B23/02 , B32B23/10
Abstract: 本发明公开了一种复合材料及其制备方法,所述复合材料自上而下依次由阻隔层、纳米硒复合材料层、吸水层、接触层复合而成;所述的阻隔层为橡胶塑料类防水材料;所述纳米硒复合材料层为纳米级复合物,以各成分质量占总质量的百分比计为:纳米级活性炭70-90%;纳米硒5-10%;热熔性粘合剂5-20%;所述吸水层材质为纤维素系吸水材料;所述接触层材质为棉布、无纺布、麻布中的任意一种。本发明所述的复合材料具有良好吸水功能、通透性、阻隔性,对汞具有较强的捕获作用,有效防止液态汞以及汞蒸气通过直接接触涉汞行业工人皮肤或避免液态汞在衣物上再挥发,可保障高汞行业工人身体健康,具有巨大的社会效益和经济效益。
-
公开(公告)号:CN109297744A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811111038.0
申请日:2018-09-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明公开了一种螺旋式水田深层土壤采集器及其操作方法,所述的土壤采集器包括采样管、用于固定所述采样管的支架,及固定于所述支架底部的支座;所述的支座包括支座台、圆形垫块、T型固定栓、支杆固定座和隔水筒,支架包括支杆盘、普通支杆、带凹槽支杆、支杆盘凹槽、支杆盘圆孔和支杆插削孔,采样管包括采样管管体、T型螺杆、采样管顶孔、轴承、轴承固定盘、轴承连接环、通气管、通气管密封帽、活塞、滑动条、气路、气压平衡口和气体止逆阀。本发明所述的土壤采集器采集的水田深层土壤样品能保留原位土壤的结构特性,并且具有结构简单、操作便捷、样品污染少等优点。
-
公开(公告)号:CN106902776B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201710229920.4
申请日:2017-04-10
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高汞行业车间的除汞壁纸及其制备方法,其特征在于:将盐酸多巴胺分散于去离子水中,搅拌均匀,在室温下反应完全,得到聚多巴胺水溶液;向所得聚多巴胺水溶液中加入海绵浸渍,得到浸渍混合物;将亚硒酸钠分散于所述浸渍混合物中,搅拌均匀,加入抗坏血酸,搅拌反应完全,取出处理后的海绵,干燥,得到负载纳米硒的海绵;再将无纺布包裹在在海绵的表面,即得除汞壁纸;本发明利用海绵层附着经化学合成法制备的纳米硒,简单高效地开发了壁纸吸附气态汞的能力。本发明的除汞壁纸在Hg初始浓度为20000‑30000ng/m3时,高效除汞效率为97%‑99%左右,具有巨大的社会效益和经济效益。
-
公开(公告)号:CN109047269A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810630196.0
申请日:2018-06-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用科氏葡萄球菌解脲亚种固化胶结含重金属钴工业废渣的方法,在好氧条件下,将科氏葡萄球菌解脲亚种的菌液与待处理工业废渣混合,在菌液中加入尿素以及氯化钙,在20~30℃条件下,固化12~15天,完成含重金属钴的工业废渣的固化处理;通过产脲酶菌在尿素和氯化钙的条件下生成碳酸钙沉淀以固定胶结工业废渣中的重金属,达到工业废渣的无害化处理;本发明具有工艺简单、操作方便、效果明显、处理成本低、适用范围广和无二次污染等优点;用本发明方法对含重金属钴工业废渣进行固化胶结,所得的固化体抗压强度高,可用作建筑材料。
-
公开(公告)号:CN107051405A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710229000.2
申请日:2017-04-10
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: B01J20/265 , B01D53/02 , B01D2257/602 , B01J20/0262 , B01J20/28045
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米硒的海绵及其化学制备与应用,所述负载纳米硒的海绵的制备方法为:将盐酸多巴胺分散于去离子水中,搅拌均匀,用恒温磁力搅拌器搅拌反应,反应一段时间后,烧杯内的溶液由无色变为棕色再变为黑色;在得到所述的聚多巴胺水溶液后,加入海绵后用恒温磁力搅拌器搅拌吸附完全,吸附一段时间后,溶液由黑色变为棕色。进一步,将亚硒酸钠分散于所述已加入海绵的聚多巴胺水溶液中,搅拌均匀,最后加入抗坏血酸,搅拌反应完全,用镊子取出,干燥,获得负载纳米硒的海绵。本发明方法是国内外首次应用吸附化学法制备负载纳米硒的海绵,用于去除大气中的汞蒸气,在Hg初始浓度为20000‑30000ng/m3时,该方法高效除汞效率为96%‑99%左右,节约成本。
-
公开(公告)号:CN106975289A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710229399.4
申请日:2017-04-10
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: B01D46/12 , B01D46/0023 , B01D53/04 , B01D2253/1122 , B01D2257/602
Abstract: 本发明公开了一种高汞车间空气净化器核心滤网及其制备方法。高汞车间空气净化器核心滤网的设计,其制备方法在于,利用了负载纳米硒的海绵层作为空气净化器的核心滤网之一,核心滤网依次由HEPA网、负载纳米硒的海绵过滤网、HEPA网叠合而成。本发明创造性地设计了负载纳米硒的海绵过滤网,将其置于空气净化器内作为核心过滤网之一,利用该海绵过滤网可主动并高效地除去车间空气中的气态汞。在Hg初始浓度为20000‑30000ng/m3时,该方法高效除汞效率为97%‑99%左右,具有巨大的社会效益和经济效益。
-
公开(公告)号:CN106582517A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610980280.6
申请日:2016-11-08
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: B01J20/0262 , B01D53/02 , B01D2257/602 , B01J20/20
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米硒的活性炭及其化学制备与应用,所述负载纳米硒的活性炭按化学制备方法为:将亚硒酸钠分散于质量浓度0.01‑0.5%聚乙烯醇水溶液中,搅拌均匀,再加入活性炭,室温下搅拌混合均匀,最后加入抗坏血酸,室温下反应1小时,抽滤,取滤饼,干燥,获得负载纳米硒的活性炭;本发明方法是国内外首次应用吸附化学法制备负载纳米硒的活性炭,用于去除大气中的汞蒸气,在Hg初始浓度为20000‑30000ng/m3时,该方法高效除汞效率为94%‑99%左右,节约成本。
-
公开(公告)号:CN118691844A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410742405.6
申请日:2024-06-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G06V10/44 , G06V10/77 , G06V20/10 , G06V20/17 , G06V10/56 , G06V10/82 , G06V10/771 , G06V10/72 , G06V10/26 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于遥感影像数据的蓝藻自动提取方法,涉及蓝藻识别技术领域,借助卫星的波段二、波段三和波段七数据作为输入,波段二为蓝色波段,波段三为绿色波段,波段七为近红外波段;创建假彩色影像,对数据进行预处理,以突出蓝藻区域;具体通过获取到L1C级卫星影像,然后针对L1C级影像进行大气校正,再将所有波段重采样统一分辨率,然后选择波段,并进行假彩色影像合成;能够精准对蓝藻进行识别。
-
公开(公告)号:CN115215513B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210977087.2
申请日:2022-08-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/66 , C02F1/70 , C02F3/28 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F7/00 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种厌氧甲烷‑氨氧化菌群原位控制矿洞酸性废水系统及方法,属于废弃矿洞污染微生物原位修复技术领域。通过密封墙、出水抬升井、混合气体装置、中和池、人工湿地和GPRS移动通信系统搭建微生物原位源头控制系统。废弃矿洞中通入还原性混合气体(包含甲烷、氨、二氧化碳和氮气),一方面可以抑制硫化物继续氧化释放硫酸和重金属,另一方面厌氧甲烷—氨氧化菌群能够利用甲烷和氨为电子供体进行硫酸盐还原反应,将硫酸根和重金属转化为硫化重金属沉淀,并提高废水pH。上述方法提供了一种主动的矿山废水抑制与洞内分散式处理技术,最终达到原位源头控制废弃矿洞酸性废水污染的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-